Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отравление кислотами минеральными

    В периодической и патентной литературе встречается большое число работ, посвященных удалению металлов с поверхности отравленного катализатора путем обработки его кислотами минеральными (серная, соляная, азотная, фосфорная и др.) и органическими (уксусная, щавелевая, винная и др.) [340—346]. После кислотной обработки катализатор промывают водой. В случае серной и соляной кислоты требуется тщательная промывка для полного удаления анионов. Анионы органических кислот можно удалять [c.213]


    Токсикологическое значение. Минеральные кислоты очень широко применяются в различных областях промышленности и в быту. Они легко доступны широким слоям населения, которое знакомо с их свойствами. Отсюда возникает возможность как случайных, так и умышленных отравлений кислотами. Применение минеральных кислот в промышленности при недостаточной заботе о технике безопасности ведет к поступлению кислот в том или ином виде в воздух производственных предприятий и к отравлению ими. [c.358]

    Исследование на названные выше вещества производится тогда, когда предварительные испытания (например, указания наЧ присутствие минеральных кислот или едких щелочей, стр. 32) дают для этого основания или препроводительные бумаги указывают на возможность отравления перечисленными веществами. [c.171]

    Исследование на эти вещества производится тогда, когда предварительные испытания дают для этого основания или материалы дела указывают на возможность отравления указанными веществами. В случае перехода едких щелочей в углекислые, а свободных минеральных кислот в соли их обнаружение невозможно, так как углекислые щелочи и соли минеральных кислот являются составными частями животных организмов. [c.354]

    Отравление необратимо. Гибель отравленных рыб происходит через различные промежутки времени в аквариумах с чистой водой (отравление концентрированными растворами большинства минеральных кислот, хлорорганическими инсектицидами). [c.168]

    Мышьяковистый водород, АзНз — один из сильнейших ядов. Бесцветный тяжелый газ, т. кип. 62,5°, т. пл.— 113,5°, плотность — 2,69. В чистом виде при обычной температуре довольно стоек, при нагревании разлагается, горит с образованием мышьяковистого ангидрида. Отравления им могут происходить неожиданно, так как при взаимодействии кислот с металлами, содержащими мышьяк как примесь, образуется АзНз. Особенно часто он выделяется при действии минеральных кислот на свинец, медь, железо, цинк, значительные количества мышьяка содержит серная кислота, для которой ЗОг получали из пирита. Часто мышьяковистый водород содержится в больших концентрациях в ацетилене. [c.70]

    Эпихлоргидрин легко воспламеняется, ядовит. Пары его с воздухом взрывоопасны. Эпихлоргидрин легко абсорбируется кожей вызывает хроническое отравление с поражением жизненно важных органов. Эпихлоргидрин сильно чувствителен к воздействию неорганических оснований, минеральных кислот, галогенидов олова, железа и может бурно реагировать в их присутствии. [c.80]

    При увеличении молекулярного веса альдегидов контактная инсектицидная активность возрастает, но до известного предела, после чего происходит падение активности. Для жуков амбарного долгоносика максимальной активностью обладает энантовый альдегид. Ацетальдегид пока не получил применения в сельском хозяйстве, но метальдегид, получаемый полимеризацией ацетальдегида в присутствии минеральных кислот, широко используется для борьбы с брюхоногими (улитками). Его чаще всего применяют в виде отравленных приманок с содержанием действующего начала 2—5%. [c.165]


    При эксплуатации установок для алкилирования и полимеризации основную опасность представляет возможность ожогов минеральными кислотами, особенно серной кислотой. Кроме того, возможны отравления парами нефтепродуктов и выделяющихся ангидридов кислот при неплотностях в соединениях аппаратуры. [c.333]

    Из обратной пропорциональности между толщиной пленки и скоростью миграции следует, что миграция определяется медленным процессом диффузии пластификатора к поверхности пленки. Джонс и Хилл пытались избежать описанную возможность отравления полиэтилена незначительным количеством мигрировавшего пластификатора введением в контактирующую с полиэтиленом пленку поливинилхлорида полиэфиров диолов и дикарбоновых кислот. Такие пластификаторы отличаются малой склонностью к миграции вследствие большой длины их моле кул, что согласуется с трудностью экстрагирования этих полиэфиров минеральными маслами. Однако, согласно исследованиям автора, такую параллель можно проводить далеко не во всех случаях. [c.181]

    Исследование на эти вещества производится тогда, когда предварительные иснытания (например, указания на присутствие минеральных кислот или едких щелочей) дают для этого основания или материалы дела указывают на возможность отравления перечисленными веществами. В случае перехода едких щелочей в углекислые, а свободных минеральных кислот в их соли их обнаружение делается невозможным, так как углекислые щелочи и соли минеральных кислот (хлористоводородной, серной и т. д.) являются составными частями организмов. [c.359]

    Патологоапатомическая картина сходна нри отравлении всеми минеральными кислотами. Наиболее глубокие анатомические изменения вызывает серная кислота. На месте действия кислоты наблюдаются воспаление, ожог или омертвение. Струп окрашен в бурый (при серной кислоте) или желтый (при азотной кислоте) цвет. Возникают рубцы, а также изменения в паренхиматозных органах почках, печени, поджелудочной железе. [c.360]

    Пари ртути очень ядовиты, и могут вызвать тяжелое отравление. Для этого достаточно даже того ничтожного количества паров, которое образуется при комнатной температуре. Поэтому при всех работах с ртутью необходимо быть очень осторожным. Не следует держать открытыми сосуды с ртутью, все работы с ней надо проводить на эмалированных или железных подносах. Очень опасна ртуть, пролитая на пол. При падении она разбивается на множество мелких капель, которые попадают в щели и могут в течение длительного времени отравлять атмосферу. Поэтому, если ртуть пролилась на пол, необходимо немедленно и тщательно собрать ее с помощью пылесоса или пипетки с грушей. Для удаления ртути можно пользоваться также специальными реактивами (демеркуризаторами). В качестве последних применяют порошок серы, 20%-ный раствор Fe U, эмульсию из минерального масла и воды, содержащую порошкообразные серу и йод, 10%-ый раствор КМп04, подкисленный соляной кислотой. [c.546]

    Все нефтепродукты взрьшо- и огаеопасны, пары их ядовиты. Особенно вредны этилированные бензины они могут поражать органы дыхания, пищеварения, нервную систему и кожу. Токсичными являются кислоты (серная) и щелочи (каустик), многие органические растворители, особенно бензол и ацетон. Систематическая работа в атмосфере с повышенным содержанием паров нефтепродуктов вызывает отравление организма. Поэтому в рабочих помещениях предельная концентрация паров в воздухе не должна быть больше ацетона — 0,2 мг/л бензина, керосина, дизельного топлива, минеральных масел - 0,3 бензола - 0,05 тетраэтилсвинца - 0,00001 мг/л. [c.292]

    На стр. 143 нами было указано, что сернистые никель-и кобальт растворяются в присутствии перекиси водорода Н2 только в разбавленных минеральных кислотах, но даже и в уксусной кислота. Благодаря этому открытие этих катионов чрезвычайно упрощается. Кроме того новый способ растворгния сульфидов никеля и кобальта в разбавленных кислотах исключает возможность длительного отравления воздуха хлором и окислами азота, что почти неизбежно в лаборатории с неособенно удовлетворительной вентиляцией и с многоч 1Слгнными практикантами, когда пользуются царской водкой, требующей еще затем выпаривания раствора для удаления избытка азотной кислоты. [c.157]

    ФОСФИД ЦИНКА. гпзРг- Темно-серый, почти черный, тяжелый, нерастворимый в воде порошок. Устойчив при хранении. Не горит, но при действии кислот выделяет самовоспламеняющийся фосфористый водород. Используется главным образом для борьбы с вредными грызунами. Против сусликов применяют отравленные пищевые приманки (овес, отруби, кукурузу и др.), содержащие 10—20% Ф. ц. Для лучшей удерживаемости зооцида на зерне и для привлечения грызунов зерно смачивают растительным или минеральным маслом (3—6%). Кормовой продукт и содержание Ф. ц. и масла в приманке подбирают в зависимости от вида суслика и способа применения. При рассеве с самолета расход Ф. ц. составляет 0,2—0,4 кг/га, при наземной обработке — 6 г на одну сусли-ковину, 1—1,5 г на одну нору. Против полевок в условиях поля используют приманки из сена и травы, опудренные из расчета [c.324]


    Минеральные масла, проникая в организм насекомых, вызывают отравление. Токсичность масел находтся в прямой зависимости от содержания в них активных соединений, к которым относятся непредельные и ароматические углеводороды, т. е. сульфирующиеся вещества. При отсутствии или недостаточном содержании последних масла относительно малотоксичны для насекомых. С другой стороны, чрезмерно высокое содержание сульфирующихся веществ является причиной усиления фитоцид-ных свойств масел. Фитоцидные свойства масел могут усиливаться и при увеличении содержания в маслах свободных кислот. [c.107]

    При отравлении аммиаком дыхательных путей и. наступлении удушья необходимо напоить пострадавшего молоком, молочнокислыми продуктами, газированной водой, фруктовым соком, лимонадом, крепким сладким чаем, кофе или 3%-ным раствором молочной кислоты. Желательно произвести ингаляцию теплым паром 1— 2%-ным раствором лимонной кислоты из чайника через бумажную трубку. Явления раздражения могут быть ликвидированы полосканием носа и глотки 2%-ным раствором соды, газированной или щелочной минеральной водой или простой водой комнатной температуры. Пострадавшего следует уложить, обеспечить ему покой, тепло, свежий воздух. Рекомендуется вдыхание кислорода в течение 30—45 мин. При необходимости нужно немедленно применить искусственное вдыхание изо рта ко рту или изо рта к носу . Транспортировать пострадавшего следует в лежачем положетши. [c.183]

    Следует отметить, что оксидаза из грибов, повидимому, чрезвычайно устойчива. Исходный сок грибов La tarius мог подвергаться гниению или брожению при помощи дрожжей, не теряя при этом своей окислительной способности. Для того чтобы разрушить оксидазу в соке, необходимо кипятить его в течеиие продолжительного времени. Легче добиться понижения ее активности отравлением минеральными хгислотами, в частности плавиковой кислотой или сулемой. По отношению к иоду оксидаза почти не чувствительна. По отношению к нагреванию и другим факторам инактивации более чистый продукт чувствительнее исходного сока. [c.347]

    Кормовые фосфаты вырабатываются из природных фосфоритов и апатитов, из экстракционной и термической кислот, а также из костей животных. Большое значение в настоящее время приобретают кормовые обесфторен-ные фосфаты, получаемые из апатитового концентрата и местных фосфоритов. Этот вид минеральных кормов нашел широкое применение в качестве фосфорно-кальциевой подкормки для животных. Природнь1е фосфориты (апатиты) без предварительной заводской обработки к скармливанию животных непригодны, так как они содержат в значительных количествах фтор, а избыточное введение фтора в организм животного может вызвать общее отравление, деформацию костей скелета. В обесфто-ренных фосфатах его содержится менее 0,2%. В таких количествах этот элемент не вреден. [c.48]

    Азотистая часть рациона обеспечивается в основном пере-варимьш протеином бобовых культур. Недостающую часть белка в рационах жвачных животных (с многокамерным желудком) можно восполнить синтетическим азотом таьгих химических соединений, как карбамид, аммиачная вода, аммониевые соли органических и минеральных кислот. Б рационах животных с однокамерным желудком данные препараты почти пе усваиваются и могут быть причиной массовых отравлений. Для таких животных (свиньи, птицы) важное значение в кормлении имеют синтетические аминокислоты, содержащие легкоусвояемую форму азота и не образующиеся в животном организме в процессе обмена веществ (незаменимые аминокислоты). [c.439]


Смотреть страницы где упоминается термин Отравление кислотами минеральными: [c.34]    [c.70]    [c.53]    [c.158]   
Судебная химия (1959) -- [ c.360 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте