非対称ジメチルヒドラジン
| 物質名 | |
|---|---|
| 識別情報 | |
3D model (JSmol)
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| バイルシュタイン | 605261 |
| ChEBI | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.000.287 |
| EC番号 |
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| KEGG | |
| MeSH | dimazine |
PubChem CID
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| RTECS number |
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| 国連/北米番号 | 1163 |
CompTox Dashboard (EPA)
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| 性質 | |
| C2H8N2 | |
| モル質量 | 60.100 g·mol−1 |
| 示性式 | (CH3)2-N-NH2 |
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 匂い | アンモニア臭 |
| 密度 | 790 mg mL−1 (at 20 °C) |
| 融点 | −57 °C; −71 °F; 216 K |
| 沸点 | 64.0 °C; 147.1 °F; 337.1 K |
| 蒸気圧 | 13.7 kPa (at 20 °C) |
| 屈折率 (nD) | 1.4075 |
| 熱化学 | |
| 標準定圧モル比熱, Cp⦵ | 164.05 J K−1 mol−1[2] |
| 標準モルエントロピー S⦵ | 200.25 J K−1 mol−1[2] |
標準生成熱 (ΔfH⦵298)
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48.3 kJ mol−1[2] |
| 標準燃焼熱 ΔcH |
−1980 kJ mol−1[2] |
| 危険性 | |
| 労働安全衛生 (OHS/OSH): | |
主な危険性
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発がん性物質、酸化剤と接触すると自然発火 |
| GHS表示: | |
| Danger | |
| H225, H301, H314, H331, H350, H411 | |
| P210, P261, P273, P280, P301+P310 | |
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |
| 引火点 | −10 °C (14 °F; 263 K) |
| 248 °C (478 °F; 521 K) | |
| 爆発限界 | 2–95% |
| 致死量または濃度 (LD, LC) | |
半数致死量 LD50
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半数致死濃度 LC50
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| NIOSH(米国の健康曝露限度): | |
| TWA 0.5 ppm (1 mg/m3) [skin][3] | |
| Ca C 0.06 ppm (0.15 mg/m3) [2 時間][3] | |
| Ca [15 ppm][3] | |
| 関連する物質 | |
| 関連物質 | |
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
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非対称ジメチルヒドラジン(Unsymmetrical dimethylhydrazine、UDMH、または1,1-ジメチルヒドラジン)はヒドラジンの誘導体の有機化合物である。用途はロケットエンジンの燃料など。
異性体には1,2-ジメチルヒドラジン()があり、こちらは「対称型ジメチルヒドラジン」と呼ばれる。
アンモニア様の臭気を持つ無色透明の液体で、吸湿性を持ち、水に非常に溶けやすい。空気に触れると黄色に変色する。常温で気化しやすく、引火点が-10度のため引火しやすい。
用途
[編集]ロケットエンジンの推進剤として用いられ、酸化剤には四酸化二窒素や赤煙硝酸、液体酸素などが使用される。ヒドラジンに比べ高温でも安定しており、ヒドラジンと置き換えまたは混合が可能である。
常温で保存可能であるので即応性を要求されるミサイル等の用途に用いられ、また、酸化剤と混ぜるだけで燃焼する自己着火性推進剤であるため、高い信頼性を求められる人工衛星やスペースシャトル等の姿勢制御に使用される。ロケットエンジンの始動時にも使用され、この場合は運転が始まったらケロシンなどに切り替える。ただし、モノメチルヒドラジンの方が比推力が高い。
ロケットエンジンの燃料以外の用途として有機金属気相成長法による蒸着における窒素源としても使用される。
毒性など
[編集]強い発火性物質である。皮膚や粘膜に対して腐食性を持つ。また発がん性を持ち、国際がん研究機関の発がん性評価ではグループ2Bの発がん性の可能性がある物質に分類されている。また日本では消防法により危険物第5類(自己反応性物質)に、毒物及び劇物取締法では毒物に、労働安全衛生法の特定第2類物質(特定管理物質)に指定されている。
環境汚染
[編集]BOD分解度0%であり、難分解性である。[5]打ち上げに失敗し環境中に漏洩した場合除染作業が必要となり、ロシアは度々カザフスタンから多額の除染費用を請求されている。[6][7][8]
UDMHを使用したロケットエンジンの例
[編集]- ヴァイキングII:アリアン1~3の1段目用エンジン。酸化剤は。
- ヴァイキングIV:アリアン1~4の2段目用エンジン。酸化剤は。
- ヴァイキングV:アリアン4の1段目用エンジン。酸化剤は。
- RD-251:ソ連のR-36M ICBMの1段目エンジン。酸化剤は。
- RD-253:ソ連のプロトンの1段目エンジン。酸化剤は。
- YF-20B:中国の長征シリーズの1段目エンジン。酸化剤は。
- アメリカ合衆国のMGM-52 ランスのロケットダイン製ロケット・モーター。酸化剤は不明。
- フランスのロケット会社「アリアンスペース」の小型ロケット「ヴェガ」4段目に搭載のウクライナ製エンジンRD-869またはRD-843。酸化剤は。
出典
[編集]- ^ “dimazine - Compound Summary”. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information (2005年3月26日). 2012年2月21日閲覧。
- ^ a b c d “Hydrazine, 1,1-dimethyl-”. NIST. 2021年3月8日閲覧。
- ^ a b c NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards 0227
- ^ “1,1-Dimethylhydrazine”. 生活や健康に直接的な危険性がある. アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH). 2025年11月18日閲覧。
- ^ “1,1-ジメチルヒドラジン 〔N,N-ジメチルヒドラジン〕 安全データシート(SDS)”. 昭和化学. p. 7. 2024年11月22日閲覧。
- ^ 平岩, 徹夫、Hiraiwa, Tetsuo「炭化水素エンジン開発の研究(3)…Energomash RD-253エンジン」『平成25年度宇宙輸送シンポジウム: 講演集録』2014年。
- ^ “Russian Rocket Crashes Seconds After Launch, Toxic Fuel Alight”. RIA Novosti. (2013年7月2日) 2014年5月6日閲覧。
{{cite news}}: CS1メンテナンス: 先頭の0を省略したymd形式の日付 (カテゴリ) - ^ ロシアNOWへの特別寄稿 (7月 24, 2013 エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “新しい宇宙基地が必要なワケ”. Russia Beyond 日本語版. 2024年11月22日閲覧。


