Szén-dioxid

Szén-dioxid

2 dimenziós
szerkezet

3 dimenziós
szerkezet
IUPAC-név szén-dioxid
Más nevek mustgáz
szárazjég (szilárd)
Kémiai azonosítók
CAS-szám 124-38-9
EINECS-szám 2046-96-9
RTECS szám FF6400000
ATC kód V03AN02
Gyógyszer szabadnév carbon dioxide
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet CO2
Moláris tömeg 44,01 g/mol
Megjelenés színtelen,
szagtalan gáz
Sűrűség 1,98 kg/m³, gáz (273 K)
1600 kg/m³, szilárd
Olvadáspont −78 °C (195 K), szublimál
Forráspont −57 °C (216 K), nyomás alatt
Oldhatóság (vízben) 0,145 g/100 ml (25 °C)
Savasság (pKa) 6,35 és 10,33
Viszkozitás 0,07 cP −78 °C-on
Kristályszerkezet
Kristályszerkezet kvarcszerű
Dipólusmomentum nulla
Veszélyek
EU osztályozás nincsenek veszélyességi szimbólumok[1]
NFPA 704
0
0
0
 
R mondatok nincs[1]
S mondatok S9, S23, S36[1]
Lobbanáspont nem gyúlékony
Rokon vegyületek
Rokon vegyületek szén-monoxid
szénsav
szén-diszulfid
Az infoboxban SI-mértékegységek szerepelnek. Ahol lehetséges, az adatok standardállapotra (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak. Az ezektől való eltérést egyértelműen jelezzük.

A szén-dioxid (CO2, régi helyesírással széndioxid) standard körülmények között légnemű, gáz-halmazállapotú vegyület, a szén egyik oxidja. A tiszta levegő mintegy 0,040% (térfogatszázalék) szén-dioxidot tartalmaz. (Korrigált 2016-os átlag: 404 ppm)[2] Ez a mennyiség az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett (100 éve még kb. 280 ppm volt). A szén-dioxid üvegházhatású gáz, amely a klímakutatók 97%-a szerint hozzájárul a globális felmelegedéshez.[3][4] A jelenlegi globális felmelegedés 80%-áért az emberi szén-dioxid-kibocsátás okolható. A klímakutatók többsége szerint a 450 ppm-es légköri szén-dioxid-koncentráció már visszafordíthatatlan következményekkel járna az éghajlatváltozás szempontjából.[5] A légkörbe számos forrásból kerülhet; szén és széntartalmú anyagok égése, állatok, növények és mikroorganizmusok légzése során keletkezik. Nagy mennyiségben keletkezik ipari folyamatok során is (cement- és acélgyártás, metanol-, ammónia- és monomerszintézis). A nettó CO2-kibocsátás csökkentésének két stratégiai fontosságú pillére, melyek intenzív kutatások tárgyát képezi: egyrészt az említett folyamatok hatékonyságának, szelektivitásának növelése,[6][7][8] másrészt pedig a CO2 konverziója üzemanyagokká,[9] illetve szerves vegyületekké.[10][11][12][13] Jelentős mennyiségű szén-dioxid kerül a levegőbe a vulkanizmus során és a tengerek kötött szén-dioxidjából is. A szén-dioxid −78,5 °C-on fagy meg (kondenzál), szilárd halmazállapotának neve szárazjég. A szárazjeget a hűtőipar is felhasználja, de látványosságként is alkalmazzák, ahogy felmelegedve a folyékony halmazállapot kihagyásával gőzzé válik, azaz szublimál.

Kémiai és fizikai tulajdonságok

Szén-dioxid nyomás-hőmérséklet fázisdiagram. 1. szilárd, 2. folyékony, 3. légnemű (gáz és gőz), 4. szuperkritikus, A hármaspont, B kritikus pont
Szárazjég

Színtelen, kis koncentrációban szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű. Ha a belélegzett levegő a normál koncentráció többszörösét (néhány %-ot) tartalmazza szén-dioxidból, akkor azt enyhén savanykásnak érezzük, ez a koncentráció azonban már veszélyes, mert fulladást okozhat.

A tiszta szén-dioxid nem éghető, az égést nem táplálja, ezt a tulajdonságát használják ki a tűzoltó-készülékeknél, és a gyertyalángos próbánál a pincék ellenőrzésénél: ha a gyertya kialszik, akkor a szén-dioxid veszélyes mennyiségben van jelen a helyiségben. Reakciókban kevésbé vesz részt. Vízben kismértékben oldódik (0,145 g/100 ml), a vízzel gyengén savas szénsavat képez.

A légnemű halmazállapotú vegyület normál légköri nyomás (1 bar) alatt ‒78,5 °C-on fagy meg, a folyékony halmazállapot kihagyásával. 5,1 barnál nagyobb nyomáson előállítható viszont folyékony szén-dioxid is. A gázpalackokban is ilyen állapotban tárolják. A szén-dioxid szilárd halmazállapotát szárazjégnek nevezzük.

A sűrűsége standard hőmérsékleten és nyomáson körülbelül 1,98 kg/m³, másfélszer akkora, mint a Föld légköréé. A szén-dioxid molekula (O=C=O) két kettős kovalens kötést tartalmaz és egyenes az alakja. Hiába alkotják eltérő elemek, a szimmetrikus szerkezet okán apoláris. A molekulának alapállapotban nincs elektromos dipólusmomentuma, azonban különböző határszerkezeteknél lehetséges, hiszen a különböző vibrációk[14] során alakja megváltozik – ennek okán soroljuk az üvegházhatású gázok közé. Nem reaktív és nem gyúlékony.

Felhasználása, gyártása, keletkezése

Jelen van az üdítőkben, szénsavas italok alkotórészeként, tűzoltó palackokban, hegesztésnél aktív védőgázként. Az ipari célokra használt szén-dioxid palackok ISO szabvány szerinti színe szürke.[15]

A koffeint a zöld, nedves kávébabból szuperkritikus extrakcióval vonják ki, amihez oldószernek folyékony szén-dioxidot használnak.[16]

Szilárd formában (szárazjég) hűtőanyagként is használják, például amikor gyors mélyhűtésre van szükség, vagy nem áll rendelkezésre hűtőgép.

A szén-dioxidot nagyobb mennyiségben bányásszák (Magyarországon például 1982-ig a Kisalföldön, Mihályi mellett később), illetve kőolaj- és földgázkutakból tör fel mint melléktermék. Az így kapott gázt tisztítják, majd nagy nyomáson cseppfolyósítják, és ebben a formában tárolják, szállítják. A cseppfolyós szén-dioxid hirtelen nyomáscsökkenésekor történő gyors párolgás (párolgáshő) annyira lehűti az anyagot, hogy az megfagy, és szárazjég keletkezik.

Az élelmiszeriparban szívesen használják a tankerjesztésű pezsgők erjedése során keletkező szén-dioxidot, ugyanis a pezsgő természetes habzásához kevesebb is elég, mint amennyi abban keletkezik. A felesleget üdítőkhöz, sörgyártásnál használják fel.

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben Carbonei dioxidum néven hivatalos.

A biogáz egyik jelentős alkotórésze.

Az égési folyamatokban keletkezik szerves anyagok, pl. fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor, mint légkörbe kibocsátott füstgáz.

A must forrásakor is keletkezik szén-dioxid, amit ilyenkor mustgáznak neveznek, és ami a pincében a földhöz közel összegyűlve oxigénhiányos állapotot idézhet elő, rosszullétet, szédülést, hányingert, mentális zavarokat okozva, nagyobb koncentrációban pedig fulladáshoz vezethet. Ennek megelőzésére hagyományosan gyertyát alkalmaztak, annak lángját azonban csak 14 százaléknyi szén-dioxid-tartalom oltja ki, miközben akár a 9 százalékos koncentráció is öt-tíz perc alatt végzetes lehet a pincében tartózkodóra.[17]

A szén körforgása

A földköpeny széntartalma szén-dioxid formájában kerül a légkörbe; döntően a vulkáni, illetve utóvulkáni működés eredményeként.

A növények képesek a levegő szén-dioxidját megkötni, az abból kivont szenet a szervezetükbe beépíteni: ez a folyamat az asszimiláció. A fa égésekor a nagy füstöt nem a szén-dioxid okozza, hanem a sok elpárolgó víz és a nitrogén-oxidok. A legkülönfélébb élőhelyek szén-dioxid-mérlege gyakorlatilag 0: az elpusztuló növények és állatok szerves vegyületeit a mikroorganizmusok lebontják, és a soklépcsős folyamat eredményeként felszabaduló szén-dioxid visszajut a levegőbe. A földtörténetben a bioszféra széntartalma folyamatosan temetődik el. Egy része fosszilis tüzelőanyaggá alakul, legnagyobb része azonban a mészvázú tengeri állatok révén betemetődik, és karbonátos kőzetekké alakul. Minden mai mészkő és dolomit előfordulás valamikor légköri szén-dioxid volt, valamint jelentős mennyiségű karbonáttartalmú ásvány is ismert. A legtöbb szén-dioxidot tehát nem az eltemetett szerves anyag vonja ki a légkörből, hanem a mészvázú állatok: ezek mészváza ugyanis (a tengerekben a karbonátkompenzációs szint felett) eltemetődve mészkővé alakul, azaz mineralizálódik. A szén-dioxid globális forgalmába az ember nemcsak a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével avatkozik be, hanem meglehetősen sok szén kivonásával is, amikor a különféle szerves anyagokból növekvő mennyiségben tartós használati tárgyakat (bánya-, talp- és épületfákat, bútorokat, könyveket stb.) készít. Ezek jelentős része a használat után sem kerül vissza a biológiai körforgásba, hanem hulladéklerakókban eltemetjük őket – ezekben idővel, lassan majd mineralizálódnak.

A földtörténeti ókorban zömmel a páfrányok maradványaiból alakultak ki a nagy energiatartalmú, a szénbányászatban jelentős feketekőszén-telepek, majd zömmel a földtörténeti újkorban a kevésbé szenesedett, kisebb kalóriatartalmú barnakőszén-telepek.

Több-kevesebb szén található a kőolaj- és földgázszármazékokban, a legjobb (legkörnyezetbarátabb) arány a metánban (CH4) van: C:H=1:4. Ennél sokkal rosszabb az arány a hosszabb szénláncokban: a cetán (C16H34) esetében már csak C:H=1:2,125. Ezzel tehát jelentősen csökkenthető a CO2-kibocsátás, de már az is jelentős, ha PB gáz (propán (C3H8), bután (C4H10)) helyett metánt használunk.

Üvegházhatás

Az égéssel légkörbe bocsátott füstgázoknak és pl. anaerob bomlási folyamatokban keletkező metánnak jelentős napfény elnyelő tulajdonsága van, amiért „üvegházhatásúnak” nevezzük. Többek között a légkör utóbbi korokban mért melegedését, a klímaváltozást okozzák. Ezért a technológiák közül igyekeznek kiváltani az égéses energiafejlesztést, illetve ipari technológiákat.

Jegyzetek

  1. a b c A szén-dioxid vegyülethez tartozó bejegyzés az IFA GESTIS adatbázisából. (JavaScript szükséges) (angolul)
  2. Mauna Loa CO2 éves átlagadatok az NOAA-tól.
  3. (2016. április 13.) „Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming”. Environmental Research Letters 11, 6. o, Kiadó: IOP Publishing. DOI:10.1088/1748-9326/11/4/048002. ISSN 1748-9326. „The number of papers rejecting AGW [Anthropogenic, or human-caused, Global Warming] is a miniscule proportion of the published research, with the percentage slightly decreasing over time. Among papers expressing a position on AGW, an overwhelming percentage (97.2% based on self-ratings, 97.1% based on abstract ratings) endorses the scientific consensus on AGW.” 
  4. (2009. január 20.) „Examining the Scientific Consensus on Climate Change”. Eos 90 (3), 22–23. o. DOI:10.1029/2009EO030002. 
  5. A Guardian cikke
  6. (2014) „The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts”. J. Catal. 311, 369-385. o. 
  7. (2012) „Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid”. J. Catal. 285, 48-60. o. 
  8. Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts 
  9. Mikhail, M., R. (2019. április 1.). „Plasma-catalytic hybrid process for CO2 methanation: optimization of operation parameters” (angol nyelven). Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 126 (2), 629–643. o. DOI:10.1007/s11144-018-1508-8. ISSN 1878-5204. 
  10. Regenerative Synthese von chemischen Energiespeichern und Feinchemikalien” (angol nyelven). 
  11. Catalysts for climate protection, 2019. augusztus 19. (Hozzáférés: 2019. december 15.)
  12. Voiry, Damien, Kian Ping (2018. január 10.). „Low-dimensional catalysts for hydrogen evolution and CO 2 reduction” (angol nyelven). Nature Reviews Chemistry 2 (1), 1–17. o. DOI:10.1038/s41570-017-0105. ISSN 2397-3358. 
  13. Gomez, Elaine, Shyam (2019. november 1.). „Carbon dioxide reduction in tandem with light-alkane dehydrogenation” (angol nyelven). Nature Reviews Chemistry 3 (11), 638–649. o. DOI:10.1038/s41570-019-0128-9. ISSN 2397-3358. 
  14. http://www.chemtube3d.com/vibrationsCO2.htm
  15. Ipari felhasználású gázok színjelölése[halott link]
  16. McHugh, M., Krukonis, V.: Supercritical Fluid Extraction, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Boston, (1994)
  17. Mitől életveszélyes a borkészítés? (Index, 2022. augusztus 14.)

Források

Commons:Category:Carbon dioxide
A Wikimédia Commons tartalmaz Szén-dioxid témájú médiaállományokat.

Read other articles:

Estriol sulfate Names IUPAC name 16α,17β-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-3-yl hydrogen sulfate Systematic IUPAC name (1R,2R,3aS,3bR,9bS,11aS)-1,2-Dihydroxy-11a-methyl-2,3,3a,3b,4,5,9b,10,11,11a-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl hydrogen sulfate Other names Estriol 3-sulfate; Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol 3-sulfate Identifiers CAS Number 481-95-8 Y 3D model (JSmol) Interactive image ChEMBL ChEMBL2074797 ChemSpider 59789 PubChem CID 66415 UNII LZ7JHK6R2A Y CompTo...

 

Domhnall GleesonGleeson di San Diego Comic-Con International 2015Lahir12 Mei 1983 (umur 40)Dublin, IrlandiaPekerjaanAktor, penulisTahun aktif2004–sekarangOrang tuaBrendan Gleeson Mary WeldonKerabatBrian Gleeson (adik) Domhnall Gleeson (/ˈdoʊnəl ˈɡliːsən/;[1] lahir 12 Mei 1983) adalah aktor dan penulis asal Irlandia. Ia dikenal sebagai pemeran Jenderal Hux di Star Wars: The Force Awakens, Bill Weasley di seri film Harry Potter, Caleb di Ex Machina, Kapten Andrew Hen...

 

Comics character The HangmanThe Hangman (Robert Dickering version)Publication informationPublisherArchie ComicsDark Circle ComicsFirst appearanceRobert DickeringPep Comics #17 (1941)Steve DickeringThe Comet (vol. 1) #1 (1983)Eric AdamsThe Comet (vol. 2) #5 (1991)Michael MinettaThe Hangman (vol. 2) #1 (2015)Created byUnknown (script)Harry Lucey (art)In-story informationAlter egoRobert DickeringSteve DickeringEric AdamsMichael MinettaTeam affiliationsMighty CrusadersAbilities(Archie) Skilled fi...

Wilmer ValderramaWilmer Valderrama at opening of Marquee nightclub in Sydney, AustraliaLahirWilmer Eduardo Valderrama30 Januari 1980 (umur 44)Miami, Florida, Amerika SerikatNama lainEduardo FrescoPekerjaanAktor, aktor suara, penyanyi, penari, produserTahun aktif1998–sekarang Wilmer Eduardo Valderrama (lahir 30 Januari 1980) adalah seorang aktor dan presenter televisi Amerika Serikat, dikenal dengan perannya sebagai Fez dalam sitkom That '70s Show dan Spesial Agen Torres dala...

 

Tiga pigmen sel kerucut pada mata manusia menyebapkan penglihatan trikromatik. Trikromasi atau trikromatisme adalah keadaan yang membuat mata mampu membedakan tiga kanal warna yang berbeda, atau keadaan adanya tiga jenis sel kerucut yang berbeda pada matanya.[1] Teori trikromatik ini dicetuskan pada abad ke 18 oleh Thomas Young yang mengatakan bahwa penglihatan warna adalah hasil dari tiga jenis sel fotoreseptor yang berbeda. Teori ini dikembangkan oleh Hermann von Helmholtz dengan me...

 

American TV series or program Hairspray Live!Promotional posterGenreMusicalRomantic comedyLive televisionBased onHairspray (film)by John Waters Hairspray (musical)by Mark O'Donnelland Thomas Meehan Written byHarvey FiersteinDirected by Kenny Leon Alex Rudzinski Presented byDarren CrissStarring Maddie Baillio Harvey Fierstein Kristin Chenoweth Garrett Clayton Ariana Grande Jennifer Hudson Dove Cameron Ephraim Sykes Derek Hough Martin Short Shahadi Wright Joseph Composers Marc Shaiman Scott Wi...

Эта статья — о богине древнеримского пантеона. О христианском святом см. Спес. Статуя богини надежды из музея Торвальдсена Спес (лат. Spes) — древнеримская богиня надежды. Отождествлялась с древнегреческой Элпис[en]. Содержание 1 Культ 2 Спес на монетах Древнего...

 

Nambu Type 14Una pistola Nambu Type 14Tipopistola semiautomatica Origine Impero giapponese ImpiegoUtilizzatoriVedi qui ConflittiSeconda guerra sino-giapponeseSeconda guerra mondialeGuerra di CoreaGuerra d'indipendenza indonesianaGuerra civile cineseGuerra d'IndocinaGuerra del Vietnam ProduzioneProgettistaKijirō Nambu CostruttoreArsenale di Koishikawa Date di produzione1926-1945 Entrata in servizio1925 Ritiro dal servizio1945 Numero prodotto400 000 Desc...

 

Place in Centre-Est Region, Burkina FasoNaba-SougdinCountry Burkina FasoRegionCentre-Est RegionProvinceBoulgou ProvinceDepartmentTenkodogo DepartmentPopulation (2005 est.) • Total404 Naba-Sougdin is a village in the Tenkodogo Department of Boulgou Province in south-eastern Burkina Faso. As of 2005, the village has a population of 404.[1] References ^ Burkinabé government inforoute communale Archived 2008-10-11 at the Wayback Machine vte Boulgou ProvinceCapital: ...

Detailed list of friendly supporting characters in DC Comics' Batman line Batman alongside allies. Pictured from left to right: Robin, Batman, Oracle, Commissioner Gordon, and Huntress. Art by Jim Lee. The Batman supporting characters are fictional characters that appear in the American comic books published by DC Comics featuring the superhero Batman as the main protagonist. The Batman family, or Bat-Family, is the informal term for Batman's closest allies, who are mainly masked vigilantes o...

 

Ariake Coliseum Informazioni generaliStato Giappone UbicazioneTokyo Inizio lavori1985 Inaugurazione1987 ProprietarioGoverno metropolitano di Tokyo ProgettoTakeshi TakahashiTokyo Metropolitan Government Bureau of Port and Harbor‎ Informazioni tecnichePosti a sedere10 000 Area totale1 153 m² Mappa di localizzazione Modifica dati su Wikidata · ManualeCoordinate: 35°38′11″N 139°47′25″E / 35.636389°N 139.790278°E35.636389; 139.790278 L'Ariake Col...

 

Cover of the Edition Peters sheet music of Lux aeterna by György Ligeti. This is a list of online digital musical document libraries. Each source listed below offers access to collections of digitized music documents (typically originating from printed or manuscript musical sources). They may contain scanned images, fully encoded scores, or encodings designed for music playback (e.g., via MIDI). Some (e.g., KernScores) are adapted for music analysis. Name Subject(s) No. of Items Description...

2008 book by Ernest Mathijs The Cinema of David Cronenberg: From Baron of Blood to Cultural Hero AuthorErnest MathijsCountryUnited KingdomLanguageEnglishSubjectFilm criticismPublished2008 (Wallflower Press)Media typePrint (Hardback)Pages312ISBN978-1-905674-66-4 The Cinema of David Cronenberg: From Baron of Blood to Cultural Hero is a 2008 book by Ernest Mathijs about the films of director David Cronenberg. This book focuses on director David Cronenberg’s filmography, analyzing the alte...

 

French dessert CroquemboucheCroquembouche wedding cakeAlternative namesCroque-en-bouche, pièce-en-MontéeTypeChoux pastryCourseDessertPlace of originFranceMain ingredientsProfiteroles, chocolate, caramel  Media: Croquembouche A croquembouche (French: [kʁɔ.kɑ̃.buʃ]) or croque-en-bouche is a French dessert consisting of choux pastry puffs piled into a cone and bound with threads of caramel. In Italy and France, it is often served at weddings, baptisms and First Communions...

 

Ne doit pas être confondu avec Tlacopan. Cet article est une ébauche concernant une localité philippine. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Tacloban Administration Pays Philippines Région Visayas orientales Province Leyte Barangays 138 Maire Alfred S. Romualdez Code postal 6500 Démographie Population 242 089 hab. (2015) Densité 1 200 hab./km2 Géographie Coordonnées 11°&#...

كرة المضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 2004معلومات عامةجزء من الألعاب الأولمبية الصيفية 2004 موسم لـ كرة المضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية الرياضة كرة المضرب البلد اليونان الإحداثيات 38°02′24″N 23°47′26″E / 38.04°N 23.790555555556°E / 38.04; 23.790555555556 بتاريخ 2004 تاريخ البدء 15 أغس...

 

Television ratingsin Australia 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Television in Australiavte The following is a list of Australian television ratings for the year 1997. Network shares Market Network Shares ABC1 Seven Nine Ten SBS 5 Cities 14.3% 29.5% 32.6% 20.7% 2.8% Sydney 15.4% 27.3% 33.2% 20.9% 3.2% Melbourne 13.7% 29.4% 34.4% 20.2% 2.3% Brisbane 13.7% 31.0% 32.0% 20.4% 2.9% Adelaide 1...

 

この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。 目安に適合することを証明するために、記事の主題についての信頼できる二次資料を求めています。なお、適合することが証明できない場合には、記事は統合されるか、リダイレクトに置き換えられるか、さもなくば削除される可能性があります。出典検索?: ティ...

Reference to a source For <cite>, see HTML element § cite. For other uses, see Citation (disambiguation), Cité (disambiguation), and CITE (disambiguation). For help making citations within Wikipedia, see Wikipedia:Citing sources. For help citing Wikipedia in external sources, see Wikipedia:Citing Wikipedia. Part of a series onResearch Research design Ethics Proposal Question Writing Argument Referencing Research strategy Interdisciplinary Multimethodology Qualitative Art-based Qu...

 

Coppa del Re 1906Campionato di Spagna 1906 Competizione Copa del Rey Sport Calcio Edizione 4ª Organizzatore Federazione calcistica di Madrid Date 9 aprile 1906 - 11 aprile 1906 Luogo  Spagna Partecipanti 3 Formula triangolare Risultati Vincitore  Madrid CF(2º titolo) Secondo  Athletic Bilbao Terzo  Recreativo Huelva Statistiche Incontri disputati 3 Gol segnati 11 (3,67 per incontro) Cronologia della competizione 1905 1907 Manuale La Copa del Rey 1906 fu la quarta e...