Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иприт

    Р, -Дихлордиэтилсульфид (иприт) Нитрил янтарной кислоты...... [c.190]

    Вещества, оказывающие кожно-нарывное действие (иприт). [c.368]

    Боевые отравляющие вещества обычно принято делить на нестойкие и стойкие. К последним относятся жидкости со средней или низкой летучестью, классическим примером которых служит горчичный газ (более употребляемое название -иприт). Для других боевых отравляющих веществ, применявшихся в виде газов (паров), стойкость зависит от атмосферных условий и вида местности. Например, в то время как стойкость иприта исчисляется днями в летнее время года и часами в зимнее, стойкость хлора исчисляется минутами или часами. [c.366]


    Весьма важным в этой связи является вопрос о том, насколько быстро может быть проведена дегазация местности, на которую попал токсичный агент (жидкость или твердое вещество). Некоторые опасные вещества могут быть легко нейтрализованы. Например, иприт может быть нейтрализован гипохлоритами, которые имеются у каждой хозяйки дома (отбеливатели) [НО,1938]. Полную противоположность иприту представляет диоксин несмотря на интенсивные исследования, до сих пор не найден удовлетворительный способ дегазации местности, пораженной диоксином. [c.367]

    Вместе с тем ясно, что существует ряд токсичных веществ (их наиболее ярким представителем является иприт), которые приводят к потере зрения, поражению кожи и другим постоянным увечьям. [c.371]

    Признак Хлор Аммиак Иприт Диоксин [c.373]

    Эта боевая операция, как ни странно, очень скудно описана в литературе. Из имеющихся данных можно утверждать, что газовое облако не достигло города Ипр, который находился на расстоянии 5 км. Это подтверждается в работе [СОЕ,1976]. [c.377]

    Иприт включен в рассмотрение в данной работе, хотя он имеет ограниченное промышленное значение. По данным работы [E D,1982] иприт относится к категории самых опасных токсичных веществ. [c.394]

    В общих чертах можно сказать, что наименьшей стойкостью при выбросе обладают "плавучие" (т. е. более легкие, чем воздух. - Лерев.) токсичные химически стабильные газы. Это, например, моноксид углерода и циановодород. Далее в этом ряду располагаются сжиженные газы, обладающие также относительной высокой плавучестью, например аммиак. За ними следуют сжиженные газы с большей плотностью, чем у воздуха (хлор) высоколетучие жидкости (метилизоцианат) низколетучие жикости (иприт) и, наконец, твердые токсичные вещества, как, например, диоксин. [c.367]

    Иприт в качестве боевого отравляющего вещества довольно широко применялся во время первой мировой войны, во время войны в Абиссинии в 1935 г. Были сообщения о применении иприта в военных действиях между Ираном и Ираком. Известен случай во время второй мировой войны, который будет описан ниже, когда в результате военных действий иприт, не предназначенный для боевого применения (см. примечание к разд. 15.6.4. - Ред.), привел к человеческим жертвам. [c.394]

    Важное значение во время первой мировой войны имел горчичный газ (иприт), применение которого в качестве боевого ОВ приводило к многочисленным поражениям военнослужащих, хотя летальные исходы бьши относительно редки. При попадании иприта на кожу человека на ней появляются крупные волдыри. Отметим, что иприт, хотя и не имеет промышленного значения, занесен в [c.583]

    Например, в начальной части изотермы адсорбции на однородной поверхности адсорбция пропорциональна (см. уравнение XVI, За) давлению (область Генри), следовательно, (1 ш=(Ипр, поэтому из уравнения (XVII, 42а) получается — кТйа и 1г = йТа или 1ка — кТ, т. е. уравнение (ХУП, 39). [c.477]

    Если какое-либо из уравнений не является независимым, например последнее можно получить как произведение двух первых Кыр = Км1Кн2 иПр = П1П2. то его запись оказывается из- [c.96]


    Знак изменения энергии Гиббса характеризует направление самопроизвольного или несамопроизвольного протекания процесса при данных условиях, а равенство (<ЗАОг )р,г=0 определяет равновесное состояние в смеси химических веществ, между которыми возможно химическое взаимодействие. Равновесие имеет динамический характер, то есть при равновесии ипр= [c.192]

Рис. 15.1. Аэрофотоснимок места проведения газовой атаки 22 апреля 1915 г. близ Ипра (Бельгия). Рис. 15.1. Аэрофотоснимок места проведения <a href="/info/56269">газовой</a> атаки 22 апреля 1915 г. близ Ипра (Бельгия).
    Известно, что еще в 429 г. до н. э. при осаде города была использована смесь смолы и серы, послужившая источником возникновения облака диоксида серы. Других упоминаний о крупных токсических выбросах до первой мировой войны, видимо, нет. Хотя газовая атака германских войск 22 апреля 1915 г. при Ипре (Франция), стоившая жизни 5 тысячам военнослужащих, была военным мероприятием и не может быть напрямую сравнена с промышленными выбросами, она продемонстрировала потенциальную опасность хлора. [c.14]

    Применение химического оружия (хлор), Ипр (Бельгия) Промышленный выброс хлора, Вайндотт (шт. Мичиган, США ) [c.19]

    Таким образом, по размерам этот выброс сильно отличается от "точечных" источников в исследованиях в Портон-Дауне и на о. Торни. Кроме того, выброс в Ипре происходил на местности, перерытой траншеями, с воронками от снарядов, т. е. на поверхности с высоким фактором шероховатости и со способностью захватывать тяжелый газ. [c.132]

    Известны свидетельства того, что боевое применение отравляющих газов в период первой мировой войны имело значительную научную проработку как с точки зрения применения, так и в отношении последствий. В частности, в работах [Haber,1986 Goran,1967] описана роль известного немецкого ученого Фрица Хабера при подготовке и осуществлении газовой атаки при Ипре в 1915 г. (в качестве боевого вещества применялся хлор). Значение информации, полученной при анализе применения газов в качестве боевого отравляющего вещества, обсуждается при описании таких конкретных случаев и в гл. 18. [c.363]

    Известно, что токсичные вещества различаются по степени вреда, приносимого человеку. Так, во время первой мировой войны, согласно данным работы [Ргеп1185,1937], для одного боя число несмертельно раненых составляло 3 чел. на каждого погибшего, то есть 3 1, в то время как соотношение раненых и погибших при газовых атаках было 13 1. Таким образом, число раненых, приходящееся на одного погибшего, при использовании отравляющих веществ значительно выше, чем при применении обычного (огнестрельного) оружия. Однако такое соотношение справедливо не для каждого отравляющего вещества. Известно, что соотношение раненых и погибших значительно выше в случае применения иприта по сравнению с хлором. С точки зрения военных, иприт более эффективен, особенно в обороне. Однако при промышленных авариях значительно сложнее ответить на вопрос, что опаснее - иприт или хлор. Поясним последнее [c.370]

    Следующим случаем боевого применения хлора была газовая атака 22 апреля 1915 г. в районе Ипра (Бельгия). Подробности этой операции, приведенные ниже, скомпилированы автором из различных работ (на работы по военной истории ссылки не даются). Цитаты заимствованы из работы [Marshall,1977]. [c.376]

    Проанализируем первый случай использования хлора в качестве боевого отравляющего вещества в районе города Ипр 22 апреля 1915 г. Тогда было применено около 168 т хлора при легком ветре на участке фронта длиной в 7 км. По некоторым оценкам погибло около 5000 военнослужащих. Для французских войск, занимавших позиции на этом участке фронта, применение отравляющих веществ противником было полной неожиданностью, и никаких средств защиты у них не было. Если эти цифры точны (а этот вопрос до конца не выяснен), то это была самая эффективная из газовых атак по числу погибших на каждую единицу массы газа, а удельная смертность достигала 30 чел/т. Понятие "удельной смертности" обсуждается в гл. 18 (см. также приложение . - Перев.). Видно, что данное значение удельной смертности значительно выше по сравнению с другими случаями крупномасштабных утечек хлора в промышленности, на транспорте и т. д. (но не в случаях применения хлора в военных целях как боевого отравляющего вещества). К настоящему времени атаку при Ипре по количеству погибших можно сравнивать с аварией 3 декабря 1984 г. в Бхопале (Индия). [c.376]

    Если продолжить сравнение атаки при Ипре с аналогичными ситуациями, возникающими во время промышленных аварий, то можно отметить ряд факторов, послуживших увеличению числа погибших в результате данной боевой операции. [c.376]

    На рис. 15.1, взятом из работы [Wren,1972], представлен аэрофотоснимок места проведения газовой атаки, а на рис. 15.2, заимствованном из работы [Hanslian,1938], приведена карта с боевой обстановкой 22 апреля 1915 г. близ Ипра (Бельгия). [c.378]

    Согласно работе [ larke,1968], иприт ди-(2-хлорэтил) сульфид, или S( H2 H2 1)2 - бесцветная или слегка желтоватая маслянистая жидкость со слабым запахом чеснока, т. пл. 14 °С, т. кип. выше 200 С, летучесть составляет 960 мг/мЗ при 25 °С. При контакте с ипритом человек не испытывает никаких болевых ощущений, первые симптомы отравления проявляются через 1 - 48 ч. В результате отравления ипритом на коже возникают волдыри, болят глаза, возможна временная или постоянная потеря зрения, в случае высоких концентраций иприта в воздухе поражаются легкие, что может привести к летальному исходу. [c.394]

    В работе [Hersh.1968] утверждается, что в настоящее время американское военное командование относит иприт к "несмертельным отравляющим веществам, вызывающим образование волдырей на коже он может при определенном временном воздействии привести к летальному исходу". Таким образом, иприт - это не газ, а летучая жидкость, которая имеет достаточное давление паров, чтобы вызвать гибель людей на местности в условиях определенного ограничения пространства. Иприт не имеет собственной способности к рассеиванию при боевом применении иприта используется небольшой заряд ВВ для его рассеивания. [c.394]


    В работе [Prentiss, 1937] оспаривается утверждение, что иприт эффективно применялся во время первой мировой войны, и указывается, что на одного пострадавшего приходилось 27 кг иприта. Согласно Прентиссу, для боевых отравляющих веществ на один летальный исход приходилось 20 раненых, а примерно 12 тыс. т иприта вызвали 61,5 тыс. случаев ранений, из них ИЗО смертельных. [c.395]

    Как указывалось в разд. 15.6.3, исходные данные по смертности при боевом использовании иприта приводятся в работе [Prentiss,1937] двумя различными способами. С одной стороны, указывается, что для поражения ипритом требовалось в среднем 27 кг, но среди случаев поражения смертельных было 8%. Это означает, что на одного погибшего приходится в среднем 1350 кг иприта, а удельная смертность составляет 0,74 чел./т. С другой стороны, говорится, что всего было использовано 11 ООО т иприта и погибло ИЗО чел. Это означает, что удельная смертность составила 0,1 чел./т. Кроме того, в разд. 15.6.4 приводится случай, когда облако иприта массой 100 т стало причиной гибели 83 чел., т. е. удельная смертность составила 0,83 чел./т. Наиболее консервативная оценка удельной смертности для иприта тем самым составляет 0,8 чел./т. Таким образом, будучи подходящим образом рассеянным, иприт более опасен, чем хлор. [c.509]

    Имеются данные лишь по одному случаю аварии с метилизоцианатом, которые можно использовать для оценки удельной смертности от этого вещества, и этот случай- авария 3 декабря 1984 г. в Бхопале (Индия). В газете [Ы Т,1985] указывалось, что всего до начала аварии в резервуаре было 45 т метилизоцианата (МИЦ), а после аварии эксперты оценили массу оставшегося в резервуаре полимера в 15 т. Таким образом, масса облака МИЦ составила 30 т. Масштаб поражения населения в аварии - более 2000 погибших и свыше 200 тыс. серьёзно пострадавших. Таким образом, удельная смертность для МИЦ составила около 67 чел./т (или 73 чел./т по данным индийских официальных источников. - Ред.). По порядку величины это сравнимо с диапазоном (6 30 чел./т) значений удельной смертности среди незащищенного воинского контингента при боевом применении хлора под Ипром. [c.509]


Смотреть страницы где упоминается термин Иприт: [c.47]    [c.136]    [c.43]    [c.168]    [c.373]    [c.382]    [c.120]    [c.120]    [c.112]    [c.328]    [c.148]    [c.212]    [c.501]    [c.565]    [c.642]    [c.397]    [c.188]    [c.132]    [c.394]    [c.505]    [c.511]   
Смотреть главы в:

Основные опасности химических производств -> Иприт

Курс органической химии -> Иприт


Органическая химия (1968) -- [ c.121 ]

Механизмы реакций в органической химии (1977) -- [ c.108 ]

Органическая химия. Т.2 (1970) -- [ c.226 ]

Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.227 ]

Названия органических соединений (1980) -- [ c.207 ]

Начала органической химии Книга первая (1969) -- [ c.364 ]

Органическая химия (1979) -- [ c.473 ]

Методы органической химии Том 3 Выпуск 3 (1930) -- [ c.492 ]

Справочник биохимии (1991) -- [ c.216 ]

Органическая химия (1990) -- [ c.367 ]

Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.248 ]

Органическая химия (2002) -- [ c.478 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.227 ]

Химия углеводородов нефти и их производных том 1,2 (0) -- [ c.623 ]

Учебник органической химии (1945) -- [ c.94 ]

Органическая химия Том 1 перевод с английского (1966) -- [ c.230 , c.616 ]

Рабочая книга по технической химии часть 2 (0) -- [ c.100 ]

Минеральные кислоты и основания часть 1 (1932) -- [ c.122 ]

Органическая химия (1976) -- [ c.165 ]

Органическая химия 1965г (1965) -- [ c.142 ]

Органическая химия 1969г (1969) -- [ c.158 ]

Органическая химия 1973г (1973) -- [ c.150 ]

Курс органической химии (1979) -- [ c.262 ]

Органическая химия для студентов медицинских институтов (1963) -- [ c.281 , c.289 ]

Биохимия нуклеиновых кислот (1968) -- [ c.219 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.15 ]

Органическая химия Издание 3 (1977) -- [ c.237 ]

Органическая химия Издание 4 (1981) -- [ c.204 ]

Неорганическая химия (1974) -- [ c.277 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.324 ]

Курс органической химии (1970) -- [ c.284 ]

Органическая химия Углубленный курс Том 2 (1966) -- [ c.218 ]

Органическая химия (1956) -- [ c.0 , c.180 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.283 ]

Органическая химия (1962) -- [ c.154 , c.155 ]

Неорганическая химия (1950) -- [ c.106 ]

Химия органических соединений серы Часть 2 (1951) -- [ c.325 ]

Химия травляющих веществ Том 2 (1973) -- [ c.0 ]

Справочник по химии Издание 2 (1949) -- [ c.158 , c.211 ]

Органическая химия (1956) -- [ c.66 , c.147 ]

Химия органических лекарственных препаратов (1949) -- [ c.358 , c.448 ]

Курс органической химии Издание 4 (1985) -- [ c.146 , c.147 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.283 ]

Титриметрические методы анализа органических соединений (1968) -- [ c.0 ]

Химическая переработка нефти (1952) -- [ c.179 , c.356 ]

Методы органической химии Том 2 Издание 2 (1967) -- [ c.597 ]

Методы органической химии Том 2 Методы анализа Издание 4 (1963) -- [ c.597 ]

Курс органической и биологической химии (1952) -- [ c.76 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.61 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.550 ]

Начала органической химии Кн 1 Издание 2 (1975) -- [ c.364 ]

Курс органической химии _1966 (1966) -- [ c.329 ]

Органическая химия Издание 4 (1970) -- [ c.219 ]

Курс органической химии (1955) -- [ c.228 , c.241 ]

Поверхностноактивные вещества и моющие средства (1960) -- [ c.0 ]

Химия биологически активных природных соединений (1970) -- [ c.478 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.73 ]

Лекарства 20 века (1998) -- [ c.89 ]

Химическая переработка нефти (1952) -- [ c.179 , c.356 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азотистый иприт

Азотистый иприт бумагами

Азотистый иприт в воде

Азотистый иприт в полевых лабораториях

Азотистый иприт дегазация

Азотистый иприт допустимая концентрация в вод

Азотистый иприт индикация

Азотистый иприт колориметрическое

Азотистый иприт на местности

Азотистый иприт обнаружение

Азотистый иприт объемное

Азотистый иприт определение

Азотистый иприт по запаху

Азотистый иприт порошками

Азотистый иприт стойкость

Азотистый иприт тиосульфатом натрия

Азотистый иприт трубками

Азотистый иприт экстракция растворителями

Азотистый иприт, противоопухолевое

Азотистый иприт, противоопухолевое действие

Азотный иприт

Акрихин-иприт

Альбумин плазмы, выделение с ипритом

Анализ азотистых ипритов

Анализ иприты

Белки, аминокислотный состав ипритом

Белкн, нитрование с ипритом

Галогенопроизводные аминов — азотистые иприты

Горчичный газ иприт мутагенное

Горчичный газ иприт мутагенное действие

Дихлордиэтилсульфид Горчичный газ, Иприт

Дихлордиэтилсульфид иприт

Другие методы индикации иприта

Другие реагенты, образующие осадки с азотистым ипритом

Желтый крест иприт

Золото хлорное индикация серного иприта

Идентификация иприта получением производных

Индикаторные бумаги на серный иприт

Ипрал

Иприт Бис хлорэтиловый тиоэфир

Иприт автоматическими приборами

Иприт азотистый аналог

Иприт азотистый его производные

Иприт биологическое

Иприт бромом

Иприт бумагой

Иприт в полевых лабораториях

Иприт в полевых условиях

Иприт горчичный газ

Иприт дегазация

Иприт действие с сульфгидрильной группой

Иприт допустимая концентрация в вод

Иприт его производные

Иприт его производные Хлорэтил сульфиды

Иприт индикация

Иприт иодатом

Иприт на животных

Иприт набором

Иприт обнаружение

Иприт определение

Иприт по запаху

Иприт полуторный фторированны

Иприт порошками

Иприт реакции с белками

Иприт титрование броматом

Иприт трубками

Иприт химическими методами

Иприт хлораминами

Иприт хлоритом натрия

Иприт хлорноватистой кислотой

Иприт хлорной известью

Иприт, азотные аналоги

Иприт, гидролиз

Иприт, действие на белки

Иприт, действие на биологические

Иприт, действие на биологические белков

Иприт, действие на биологические системы

Иприт, определение бромом

Иприт, реакция с этиленимином

Иприты азотистые Йодоформ

Иприты как алкилирующие агенты

Иприты сернистые

Калий иодистый серных ипритов

Калия перманганат иприта

Кетон Михлера, индикация серного иприта

Кожи повреждения, вызванные азотистым ипритом

Колориметрическое определение 1,2-бис- (2-хлорэтилтио)-эта. на (сесквииприта) при совместном присутствии с ипритом

Колориметрическое определение ипритов при помощи 8-окси- J хинолина (оксина)

Натрия бикарбонат, определение азотистых ипритов

Натрия иодоплатинат в анализе серных ипритов

Натрия нитропруссид серных ипритов

Натрия тиосульфат индикация серного иприта

Натрия тиосульфат серных ипритов

Никеля сульфат обнаружение серных ипритов

Нитробензил пиридин азотистых ипритов

Нитробензил пиридин серного иприта

Обезвреживание воды от иприта

Обнаружение азотистого иприта по полученным производным

Оксихинолин Оксин азотистых ипритов

Оксихинолин Оксин иприта

Оксихинолин Оксин серного иприта

Получение А) Иприта

Приготовление иприта

Приготовление иприта из этилена через этиленхлоргидрин и тиодигликоль по реакции Мейера

Приготовление р--дихлордиэтилсульфида (иприта)

Ртуть хлорная серного иприта

Серные иприты Галогенированные

Серные иприты Галогенированные обнаружение

Серные иприты Галогенированные определение

Серные иприты Галогенированные тиоэфиры

Серный иприт

Серный иприт биохимический анализ

Серный иприт в смесях

Серный иприт гексаметилентетрамином

Серный иприт гипохлоритами

Серный иприт дегазация

Серный иприт дихлораминами

Судан красный, индикация серного иприта

Тимолфталеин обнаружение иприта

Тимолфталеин определение иприта

Тиомочевина ипритов

Тиоэфиры. Сульфиды. Иприт

Титан хлористый иприта

Уксусная кислота серных ипритов

Фенилфенол, определение азотистых ипритов

Фосфорновольфрамовая кислота, обнаружение азотистых ипритов

Хлорамины индикация серного иприта

газов иприта

газов серного иприта

глюкозидов иприта

хлорэтил сульфид Иприт



© 2025 chem21.info Реклама на сайте