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T.C.E (Trichloro Ethylene)

금속 탈지, 절삭유 제거, 정밀 세정 공정에 사용하는 고순도 염소계 세척제

T.C.E (Trichloro Ethylene) 제품 개요

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T.C.E(Trichloro Ethylene)금속 탈지, 절삭유 제거정밀 세정 공정에 널리 사용되는 고순도 염소계 세척제입니다.

범용 금속 세정, 침적 세정, 증기 탈지 등 다양한 산업 세정 공정에서 검토되며, 자동차 부품·정밀 가공·전자부품 세정 분야에서 활용됩니다.

최종 적용은 세정 대상 소재, 오염물 종류, 건조 조건, 안전·규제 기준을 함께 확인한 뒤 공정 테스트로 판단하는 것이 가장 안정적입니다.

정밀 공정 적용 및 공급 신뢰성

T.C.E는 범용 금속 탈지 공정에서 세정 성능공정 안정성을 함께 검토할 때 우선적으로 비교되는 염소계 세척제입니다.

특히 침적 세정, 증기 탈지, 초음파 세정 전 공정 등 다양한 세정 방식에서 적용 가능성을 검토할 수 있으며, 세정 대상 소재와 오염물 특성에 따라 적합성이 달라질 수 있습니다.

진영상사는 제품 공급 시 포장 단위, 납기 일정, 안전 자료(SDS), 기본 적용 조건을 함께 안내해 현장 적용성과 공급 안정성을 검토할 수 있도록 지원합니다.

주요 적용 산업

  • 자동차 부품 정밀 탈지
  • 반도체·전자부품 정밀 세정 공정
  • 알루미늄 가공 후 세척 처리

물리화학적 특성

T.C.E 산업용 드럼 제품 이미지
외관 무색의 클로로포름 같은 냄새를 지닌 액체
분자량 131.39
분자식 CICHCCL2
끓는점 189F (87℃)
녹는점 -99F (-73℃)
증기압 58mmHg (20℃에서)
증기밀도 4.53
비중 1.4642
용해도 (물) 0.1%
PH 자료없음
취기한계 21ppm
증발율 0.69 (카본테트라클라로라이드가 1일 경우)
용해도 (용제) 알코올, 에테르, 아세톤, 클로로포름, 벤젠, 식물성 기름에 용해됨

※ 위 물성 데이터는 참고용이며, 실제 공정 조건 및 제품 로트에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

안전성 및 반응성

반응성
  • 밀폐된 용기에서 상온, 상압에서 안정함
  • 비저해물질, 열 또는 빛에 노출 시 분해 또는 중합화되며 하이드로겐 클로하이드(HCl)를 방출할 수 있음
피해야 할 조건
  • 화재는 일어날 수 있으나 쉽게 점화되지 않음
  • 용기는 화재 시 열 속에서 폭발할 수 있음
피해야 할 물질
  • 알칼리 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 알루미늄 : 알루미늄 분말에 접촉 시 급격한 분해 반응이 일어날 수 있음
  • 알루미늄 + 희석된 하이드클로로산 : 급격한 중합반응
  • 바륨 : 폭발할 수 있음
  • 베닐륨 : 충격에 민감한 혼합물을 형성함
  • 붕소 : 폭발 또는 점화성 화합물을 형성함
  • 1-클로로-2,3-에폭시프로판 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 2,4-비스(4(2',3'-에폭시프로폭시)패닐)프로판 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 1,4-부탄에티올의디-2,3-에폭시프로필 에테르 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 에폭사이드 : 폭발할 수 있음
  • 리튬 : 충격에 민감한 혼합물을 형성함
  • 마그네슘 : 충격에 민감한 혼합물을 형성함
  • 금속(분말) : 폭발 또는 점화될 수 있는 화합물을 형성함
  • 1,4-부타디엔올의모노-2,3-에폭시프로필에테르 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 니트로겐 테트라 옥시도 : 폭발성 혼합물을 형성함
  • 산화제(강) : 화재 및 폭발 위험
  • 옥시겐(액체) : 폭발성 캡을 가지고 시작했을 때에 폭발함
  • 옥시겐(가스) : 실내온도에서의 압력 하에서 폭발함
  • 퍼클로로산 : 급격히 반응
  • 칼륨 : 폭발성 클로로아세틸렌 형성
  • 수산화 칼륨 : 가열 시 폭발성 디클로로아세틸렌 형성
  • 나트륨 : 폭발성 디클로로아세틸렌 형성
  • 수산화 나트륨 : 폭발성 클로로아세틸렌 형성
  • 티타늄(분말) : 충격에 민감한 혼합물을 형성함
위험한 분해산물
  • 열분해 생성물은 높은 독성의 포스겐(Phosgene) 흄과, 클로라이드의 유독하고 부식성 흄 및 탄소 산화물을 포함할 수 있음.
중합반응
  • 1,350℃까지 온도가 상승하면 알루미늄 클로라이드 자가 반응에 의해 결정화되어 중합화될 수 있음.

T.C.E 기술 FAQ

T.C.E는 어떤 공정에서 주로 검토되나요?
T.C.E는 금속 탈지, 절삭유 제거, 정밀 세정 공정에서 주로 검토됩니다. 범용 금속 세정, 침적 세정, 증기 탈지 등 다양한 산업 세정 공정에서 적용 가능성을 확인할 수 있습니다.
T.C.E는 어떤 세정 방식에서 사용할 수 있나요?
침적 세정, 증기 탈지, 초음파 세정 전 공정 등 다양한 세정 방식에서 검토할 수 있습니다. 다만 세정 대상 소재와 오염물 특성에 따라 적합성은 달라질 수 있습니다.
T.C.E는 어떤 산업 분야에서 많이 검토되나요?
자동차 부품 정밀 탈지, 반도체·전자부품 정밀 세정 공정, 알루미늄 가공 후 세척 처리 등 고정밀 세정이 필요한 산업 분야에서 검토됩니다.
T.C.E 적용 전 가장 먼저 확인해야 할 기준은 무엇인가요?
세정 대상 소재, 오염물 종류, 건조 조건, 안전·규제 기준을 함께 확인한 뒤 공정 테스트로 적용 여부를 판단하는 것이 가장 안정적입니다.
T.C.E 사용 시 안전성 측면에서 확인할 사항이 있나요?
밀폐된 용기에서 상온·상압 조건에서는 안정하지만, 열이나 빛에 노출될 경우 분해 또는 중합화되며 HCl을 방출할 수 있습니다. 실제 적용 전에는 SDS와 현장 안전 기준을 함께 확인하는 것이 좋습니다.

※ 제품 적용은 실제 공정 테스트 및 안전 기준 검토 후 결정하는 것이 가장 정확합니다.

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