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プラスチック半導体の製造を含む有機合成プロセスは、アセチレンの応用分野です。 PVC、芳香剤、調味料、ビタミン A の製造にも使用されます。しかし、アセチレンは、酸素燃料の溶接や切断、ダイヤモンド、グラファイト、ポリアセチレン フィルムの真空蒸着、またはナノチューブの製造に関しても役割を果たします。
アセチレンは、工業規模で生産され、一般大衆によって広く使用された最初のガスの 1 つです。 20 世紀の変わり目には、光源として特に人気がありましたが、暖房や調理用としても高い需要がありました。 「アセチレン ライトの魅力と明るさは、私のアセチレン発生器のシンプルさと安全性と同様に、石油やガスの照明より明らかに優れていました」と、1898 年にアセチレンと関連する応用技術を製造する最初の会社を設立したアドルフ メッサーはコメントしました。
しかし、わずか数年後、電気が勝利の行進を開始し、すぐにアセチレンは照明に使用されなくなりました。 同社の創業者は迅速に対応し、溶接および切断技術に移行しました。
アセチレンは、火炎温度が最も高く、酸素要件が最も低い燃料ガスです。 そのため、酸素燃料溶接や切断に特に適しています。 しかし、特定の条件下では、ガスは構成成分である炭素と水素に爆発的に分解する傾向があります。これは自己分解としても知られています。 そのため、アセチレン用のスチール製シリンダーには、ガスが安全に溶解するアセトンなどの溶媒を含む非常に多孔質の塊が充填されています。
アセチレンという言葉は、実際には金属加工で頑固に固執する時代遅れの用語です。 科学的に正しい呼称はエチンです。 その名前で、たとえば、ガスは化学産業でプラスチックを製造するための合成プロセスで使用されます。
エチンであろうとアセチレンであろうと、C2H2 の歴史は、ガスの使用における継続的な技術的変化の典型的な例です。最後になりましたが、現在、マイクロエレクトロニクス産業およびナノテクノロジーのプラスチック半導体の製造において重要な役割を果たしています。
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