
Salut, %username%.
Je ne vais pas me calmer, comme d'habitude.
Et la raison en est le pentafluorure d'iode et !
En gĂ©nĂ©ral, nous (j'espĂšre) nous souvenons tous du dĂ©but de l'Ćuvre de Ridley Scott et du film incroyable « Alien », que je recommande malgrĂ© le fait qu'il date de 1979. Ă la fin de cet article, je prouverai que le film n'est pas seulement cool â il EST ĂDUCATIF !
Pour cela, nous allons nous remémorer la fin : Ripley s'installe dans le navette et découvre soudain l'Alien.
Et maintenant, il y aura quelques images, des souvenirs chaleureux et de la chimie.
En découvrant l'Alien, Ripley décide de souffler dessus avec des gaz spéciaux. En chantonnant une petite chanson sur l'étoile de la chance, Ripley ouvre un panneau assez simple.
Gaz spéciaux dans la navette
La liste est plus qu'intéressante :
- A. Pentafluorure d'iode.
- B. Isobutane.
- C. Chlorure de méthyle.
- D. Chlorure de nitrosyle.
- E. Bromure de méthyle.
- F. IsobutĂšne.
- G. Phosphine.
- H. Silane.
- I. Perfluoropropane.
- J. PhosgĂšne.
- K. Quelque chose commençant par « A », argon ? Je ne sais pas, je ne peux pas déchiffrer.
Ainsi, Ripley tente de fumer notre ami d'abord avec le pentafluorure d'iode :
PremiÚre tentative
L'Alien ne célÚbre guÚre ces actions.
Ensuite, nous fumons avec du chlorure de méthyle.
DeuxiÚme tentative
Toujours aucun résultat.
TroisiĂšme tentative â victoire ! Nous fumons la crĂ©ature avec du chlorure de nitrosyle.
TroisiÚme tentative
Et là , les contorsions et les mouvements ont commencé
Tout s'est terminé par un envoi dans l'espace et une combustion dans les gaz d'échappement du moteur.
Au fait, l'Alien ne s'est pas brûlé dans les gaz d'échappement, ce qui est important.
Et maintenant, examinons ce que nous avons vu.
Quels sont ces gaz ?
« Gaz spĂ©ciaux dans la navette » â un ensemble vraiment Ă©trange.
1. Pentafluorure d'iode IF5
Eh bien, en fait, le pentafluorure d'iode n'est pas un gaz, mais un liquide jaune lourd avec un point d'Ă©bullition de 97,85 °C. , c'est un agent fluorant trĂšs puissant, donc si notre petit animal a Ă©tĂ© exposĂ© Ă cette substance Ă la tempĂ©rature de l'eau bouillante â il est vraiment rĂ©sistant ! Des questions se posent sur la composition de la navette elle-mĂȘme, car le pentafluorure d'iode dĂ©truit facilement non seulement les mĂ©taux, mais aussi le verre. Il y a aussi des questions sur la combinaison spatiale de Ripley â mais bon.
2. Isobutane C H(CH3)3
L'isobutane est un gaz carburant courant (au fait, avec un indice d'octane de 100), pouvant ĂȘtre utilisĂ© dans les moteurs Ă combustion interne et comme rĂ©frigĂ©rant. Ripley ne l'a pas utilisĂ© â et c'Ă©tait une bonne dĂ©cision : si mĂȘme le pentafluorure d'iode n'a pas donnĂ© de rĂ©sultat, quel en serait l'intĂ©rĂȘt ? D'autant plus qu'il pourrait y avoir des Ă©tincelles â et donc, cela aurait pu exploser.
3. Chlorure de méthyle CH3Cl
Le chlorure de méthyle est un gaz incolore et toxique avec une odeur douceùtre. En raison de son odeur légÚre, une concentration toxique ou explosive peut facilement passer inaperçue. Le méthylchlorure était également utilisé auparavant comme réfrigérant, mais en raison de sa toxicité et de ses caractéristiques explosives, il n'est plus utilisé à cette fin. Actuellement, son utilisation principale est : la fabrication de polymÚres, comme agent méthylant en synthÚse organique, comme carburant pour fusées, comme solvant pour la polymérisation à basse température, comme liquide pour des équipements thermométriques et thermostatiques, et en tant qu'herbicide (aussi limité en raison de sa toxicité).
La toxicitĂ© du chlorure de mĂ©thyle est liĂ©e Ă son hydrolyse en mĂ©thanol â et ensuite, comme je l'ai dĂ©jĂ Ă©crit dans .
Ripley ne savait peut-ĂȘtre pas de biochimie, ou espĂ©rait que l'Alien avait aussi de l'alcool dĂ©shydrogĂ©nase, ce qui lui permettrait de boire tranquillement. Mais, comme on pouvait s'y attendre, le tour n'a pas fonctionnĂ© â la deuxiĂšme tentative de Ripley a Ă©chouĂ©.
4. Chlorure de nitrosyle NOCl
Le chlorure de nitrosyle est un gaz rouge, toxique, avec une odeur suffocante. Il apparaĂźt gĂ©nĂ©ralement comme un produit de dĂ©composition de l'eau rĂ©gale â un mĂ©lange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique â c'est exactement ce qui dĂ©gage cette odeur et son panache s'Ă©lever lorsque l'on chauffe (en parallĂšle avec les oxydes d'azote). J'en ai Ă©galement .
Le chlorure de nitrosyle est largement utilisĂ© comme agent de chloruration, au fait il est enregistrĂ© comme additif alimentaire avec l'indice E919 â comme amĂ©liorant et stabilisant la couleur des produits de boulangerie. Parfois, il a Ă©galement Ă©tĂ© utilisĂ© pour le traitement et la dĂ©sinfection de l'eau potable.
Dans l'industrie alimentaire, le chlorure de nitrosyle est trĂšs peu utilisĂ©, alors que sous forme pure, cette substance reprĂ©sente un danger sĂ©rieux pour la vie et la santĂ©. L'inhalation de ses vapeurs provoque une irritation intense des muqueuses, un ĆdĂšme pulmonaire, un bronchospasme, une crise d'asthme, ainsi qu'une sĂ©rie d'autres manifestations de dysfonctionnement des organes respiratoires. Le contact physique entraĂźne des brĂ»lures chimiques de la peau.
Il n'est pas surprenant que cela ne lui ait pas plu.
5. Bromure de méthyle CH3Br
Il ressemble au chlorure de méthyle par sa nature. En plus de son utilisation dans la synthÚse organique, il est également utilisé comme fumigant pour désinfecter les matériaux végétaux des cochenilles, des fausses cochenilles et des cochenilles farineuses, ainsi que pour lutter contre les ravageurs des stocks, en particulier des légumes et fruits frais et secs, et plus rarement pour le traitement des céréales. En tant que fumigant, il est interdit en raison de sa toxicité conformément au Protocole de Montréal.
Il a Ă©galement Ă©tĂ© utilisĂ© pour traiter les vĂȘtements d'occasion, mais lĂ aussi, en raison de sa toxicitĂ©, son utilisation a Ă©tĂ© abandonnĂ©e (donc tu peux te promener tranquillement en SecondHand).
Ripley avait absolument raison de ne pas l'utiliser â Ă quoi cela sert-il si le chlorure de mĂ©thyle n'a pas aidĂ© ?
6. IsobutylĂšne C H2C(CH3)2
Gaz inflammable, utilisé le plus souvent dans la production de polymÚres. Rien de particulier, l'effet sera semblable à celui de l'isobutane.
7. Phosphine PH3
Gaz toxique, il perturbe le mĂ©tabolisme et affecte le systĂšme nerveux central, il agit Ă©galement sur les vaisseaux sanguins, les organes respiratoires, le foie et les reins. ConsidĂ©rĂ© comme une arme chimique â et d'ailleurs, l'un des produits toxiques de l'interaction du phosphore jaune avec l'eau (de nouveau un lien Ă ). Le gaz pur est incolore, tandis que le gaz technique contient des impuretĂ©s, ce qui lui donne une odeur de poisson pourri.
La phosphine est utilisĂ©e dans la synthĂšse de la phosphororganique, comme source d'impuretĂ©s phosphorĂ©es lors de la production de semi-conducteurs, ainsi que comme fumigant â une alternative au bromure de mĂ©thyle interdit. Apparemment, par analogie avec le bromure et le chlorure de mĂ©thyle, Ripley a dĂ©cidĂ© que la phosphine ne serait pas utile.
8. Silane, plus précisément, monosilane SiH4
Gaz incolore avec une odeur dĂ©sagrĂ©able. Il faut dire quâen prĂ©sence dâoxygĂšne, le monosilane sâoxyde dans une explosion mĂȘme Ă la tempĂ©rature de lâair liquide. On dit que le silane est toxique avec un LC50 de 0,96 % pour les rats â mais compte tenu des propriĂ©tĂ©s du silane et de la nĂ©cessitĂ© pour les rats de respirer, soit les rats se sont Ă©touffĂ©s Ă cause du manque dâoxygĂšne, soit ils ont brĂ»lĂ© dans la flamme de silane, soit .
Il est utilisĂ© dans diverses rĂ©actions de synthĂšse organique (la production de polymĂšres silico-organiques, etc.), comme source de silicium pur pour l'industrie microĂ©lectronique lors de la fabrication de convertisseurs photovoltaĂŻques cristallins et Ă couches minces Ă base de silicium, d'Ă©crans LCD, de substrats et de couches technologiques pour circuits intĂ©grĂ©s, ainsi que pour la production de polysilicium d'une puretĂ© extrĂȘme.
Je pense que Ripley avait vraiment peur du feu, c'est pourquoi elle n'a pas utilisé le silane dans Alien.
9. Le perfluoropropane C3F8
Le perfluoropropane est un reprĂ©sentant typique des hydrocarbures perfluorĂ©s. Il peut ĂȘtre utilisĂ© comme rĂ©frigĂ©rant. Difficilement inflammable, non explosif, peu toxique. Comme tous les hydrocarbures perfluorĂ©s, il peut crĂ©er un effet de serre puissant des centaines de fois plus fort que le CO2, ce qui pourrait potentiellement ĂȘtre utilisĂ© pour la terraformation. D'ailleurs, il ne crĂ©e pas d'effet de serre.
Apparemment, Ripley a dĂ©cidĂ© que le perfluoropropane ne serait d'aucune utilitĂ©, il n'est bon que pour l'asphyxie des animaux qui respirent de l'oxygĂšne â mais Ă©tant donnĂ© comme l'Alien s'agitait vigoureusement dans l'espace â ce n'Ă©tait pas une option.
10. Le phosgĂšne COCl2
Un bon choix de poison pour les humains et les mammifĂšres â j'en ai dĂ©jĂ parlĂ© Apparemment, Ripley comprenait que l'Alien Ă©tait trop diffĂ©rent de la biologie des mammifĂšres, c'est pourquoi elle n'a pas choisi le phosgĂšne. Peut-ĂȘtre Ă©tait-il le « numĂ©ro quatre » aprĂšs le chlorure de nitrosyle. C'est incertain.
11. Hein ? L'argon ?
Il n'y a vraiment rien de spĂ©cial â un gaz inerte. N'interagit avec rien.
C'est également inutile, tout comme le perfluoropropane.
Ripley a agi de maniĂšre rĂ©flĂ©chie et posĂ©e dans une situation stressante : elle n'a pas permis d'incendie, a judicieusement choisi des gaz pour chasser l'Alien â tout a Ă©tĂ© fait correctement.
Conclusions
- Ripley a agi de maniĂšre rĂ©flĂ©chie et posĂ©e dans une situation stressante : elle n'a pas provoquĂ© d'incendie et a sĂ©lectionnĂ© judicieusement les gaz pour chasser le XĂ©nomorphe â tout a Ă©tĂ© fait correctement.
- Il est totalement incomprĂ©hensible de quoi le XĂ©nomorphe est fait. Ă en juger par l'aciditĂ© de sa salive, il doit contenir quelque chose comme le trifluorure de chlore, mais alors sa tempĂ©rature devrait ĂȘtre infĂ©rieure Ă +12 °C, sinon cette substance s'Ă©vaporerait. Son sang contient des fluorures de brome (j'en parle) ? Alors, de quoi est-il constituĂ© : il n'a pas peur des tempĂ©ratures Ă©levĂ©es et basses, mais possĂšde un coefficient d'expansion significatif Ă la chaleur â rappelons-nous la fin de « Alien 3 », oĂč il a Ă©tĂ© possible de le faire exploser en arrosant de l'eau aprĂšs le plomb fondu. La silico-organique ne convient pas â les fluorures l'auraient dissoute. Une sorte de fluororganique ? Mais pourquoi alors le chlorure de nitrosyle a-t-il fonctionnĂ© ? Les crĂ©ateurs du film ont laissĂ© une Ă©nigme.
- Il est complĂštement incomprĂ©hensible de quoi le vaisseau est fait : il nâa pas peur du pentafluorure d'iode chaud, du chlorure de nitrosyle â mais est rongĂ© jusqu'Ă l'os par la salive du XĂ©nomorphe. Si le sang du XĂ©nomorphe contient des superacides (Ă lire aussi dans ), alors la rĂ©sistance aux gaz est Ă©trange. Si le sang du XĂ©nomorphe contient des halogĂšnes fluorĂ©s, il est Ă©trange que le vaisseau ait Ă©tĂ© rongĂ© par ceux-ci, mais que le pentafluorure d'iode ait rĂ©sistĂ©. Un deuxiĂšme mystĂšre.
- Le remorqueur commercial « Nostromo », ou plus prĂ©cisĂ©ment le vaisseau de sauvetage, est inexplicablement Ă©quipĂ© de gaz nĂ©cessaires Ă la synthĂšse organique (fluoration, mĂ©thylation, rĂ©actions polymeÌriques, chlorination), de gaz pour traiter les cultures contre les ravageurs, de gaz combustibles, de frigorigĂšnes, de matiĂšres premiĂšres pour la production de semi-conducteurs et de gaz pour la terraformation. On s'attendait Ă ce que l'astronaute utilise de la haute technologie pour survivre ? D'un autre cĂŽtĂ©, c'est un avenir lointain (la version originale du scĂ©nario parlait de l'annĂ©e 2087)...
- « Alien » est un film formidable. Contrairement Ă d'autres films hollywoodiens, il est conçu mĂȘme avec de tels dĂ©tails chimiques.
Source : habr.com
