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181315

Sigma-Aldrich

Polyacrylonitrile

average Mv 150,000

Synonyme(s) :

Vinyl cyanide

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About This Item

Formule linéaire :
(C3H3N)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Poids mol.

average Mv 150,000

Niveau de qualité

Indice de réfraction

n20/D 1.514

Température de transition

Tm 317 °C
Tg 85 °C

Densité

1.184 g/mL at 25 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

C=CC#N

InChI

1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2

Clé InChI

NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N

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Description générale

La molécule de PAN possède des groupes nitrile fortement polaires. Elle est relativement insoluble dans l′eau. Les fibres de carbone à base de PAN possèdent une très grande résistance comparativement aux autres précurseurs polymères. Lorsqu′il est soumis à un traitement thermique, le PAN peut donner un rendement en carbone élevé, en produisant une structure moléculaire du type graphite thermiquement stable et fortement orientée. La génération de fibres de carbone à partir de fibres à base de PAN nécessite l′association de trois procédés, à savoir une stabilisation, une carbonisation et une graphitisation.

Application

Le polyacrylonitrile (PAN) est utilisé comme précurseur de carbone polymérique pour former des fibres de carbone, des matériaux en carbone activé électrofilé à méso-macropores et des additifs à base de noir de carbone. Ces éléments sont ensuite employés dans le stockage de l′hydrogène, les blindages EMI, en électrochimie et dans les procédés de séparation. Il peut avoir des applications dans les composites du type nanotubes de carbone mono-paroi à base de PAN.

Code de la classe de stockage

11 - Combustible Solids

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 3

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable

Équipement de protection individuelle

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


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A review of heat treatment on polyacrylonitrile fiber.
Rahaman MS, et al.
Polymer Degradation and Stability, 92(8), 1421-1432 (2007)
Superior prospect of chemically activated electrospun carbon fibers for hydrogen storage
Im JS, et al.
Mat. Res. Bul., 44(9), 1871-1878 (2009)
The improved electrical conductivity of carbon nanofibers by fluorinated MWCNTs.
Im JS, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 15(5), 699-702 (2009)
Prevention of dialysis-related amyloidosis using the polyacrylonitrile AN69 membrane.
J Chanard
Contributions to nephrology, 112, 137-144 (1995-01-01)
Polyacrylonitrile single-walled carbon nanotube composite fibers.
Sreekumar TV, et al.
Advanced Materials, 16(1), 58-61 (2004)

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