Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Токсичность экстрагентов

    Всемирная организация здравоохранения запрещает использование в гидрометаллургии традиционного экстрагента трибутилфосфата из-за его токсичности. [c.743]

    Инверсионную вольтамперометрию можно использовать также, зля определения неорганических токсикантов в крови. Однако следует учитывать, что белковые компоненты крови являются поверхностно-активными веществами, адсорбция которых на электроде может сделать невозможным проведение анализа. Для преодоления данного препятствия применяют специальные электроды импрегнированный фафитовый и в виде тонкой пленки графита [72] Указанные электроды, особенно пленочный графитовый, позволяют определять свинец и кадмий в крови даже без специальной подготовки пробы В случае других природных матриц для определения общего содержания токсичных металлов желательно применение комбинированных методов, основанных на сочетании вольтамперометрии с методами выделения и концентрирования определяемых компонентов Этим вопросам в литературе уделяется заметное внимание 110,73,74]. Особый интерес вызьшает применение легкоплавких экстрагентов с последующим растворением экстракта в подходящем органическом растворителе [74]. Так, расплавленный нафталин эффективно извлекает из водных растворов тяжелые металлы в виде комплексов с гфо-изводными 8-меркаптохинолина При этом нижняя фаница определяемых концентраций для свинца и кадмия составляет Ю" мг/л [c.285]


    Экстракция органическими растворителями основывается на изменении растворимости воды в экстрагенте в зависимости от температуры. Экстрагентами служат вещества, в которых хорошо растворяется вода, например амины. Осуществив экстракцию при низкой температуре и затем повысив температуру, можно получить пресную воду. Преимущество способа — экономичность, а недостаток— токсичность экстрагента. Исходное солесодержание растворов может достигать 10 г/л. [c.6]

    Для лучшего извлечения каротиноидов в современном производстве фруктовых соков применяется экстракция трихлорэтиленом. При этом возникает необходимость контроля остаточных количеств токсичного экстрагента в готовом продукте. Прямой парофазный анализ с электронозахватным детектором [113] позволяет проводить такие определения на уровне нанограммов в литре (рис. 3.22), избегая потерь, присущих методикам, основанным на предварительной экстракции трихлорэтилена пентаном. [c.156]

    Достаточно широко распространено мнение, что препараты из растительного сырья обладают низкой токсичностью и вызывают минимальное побочное действие. Однако как терапевтическая эффективность, так и токсичность различных биологически активных веществ растений обусловлена различными факторами источником растительного сырья, принадлежностью к тому или иному классу химических соединений, технологией получения и степенью очистки от токсичных экстрагентов. [c.510]

    Токсичность. Использование в промышленности высокотоксичных экстрагентов сопряжено с трудностями выполнения требований техники безопасности, и их применения следует по возможности избегать. Токсичные экстрагенты не должны применяться в пищевой и парфюмерной промышленности. [c.151]

    Растворитель по возможности должен быть нетоксичным. Нежелательно применение таких токсичных экстрагентов, как бензол, сероуглерод, тетрахлорид углерода и некоторые хлоруглеводороды. [c.247]

    Несколько лучше показатели у процессов с наиболее селективными экстрагентами — АН, ДМФА и МП. Все указанные экстрагенты могут быть успешно использованы для экономичного выделения и очистки бутадиена и изопрена. Выбор будет зависеть от различных технологических и конъюнктурных факторов и может с течением времени меняться. Процессы с АН отличаются наибольшей технологической надежностью, наиболее полным ингибированием термополимеризации алкадиенов, отсутствием компрессоров в технологической схеме, а также наибольшей доступностью самого экстрагента. Недостатком процесса с ДМФА является малая гидролитическая стабильность экстрагента, для повышения которой в последние годы успешно применяются добавки карбонильных соединений. МП обладает наименьшей токсичностью, и применение его благоприятно для обеспечения лучших санитарно-гигиенических условий. [c.675]


    В настоящее время разрабатывается и внедряется в производство процесс селективной очистки масел менее токсичным растворителем - А -метилпирролидоном (МП). Однако стоимость МП значительно выше стоимости традиционных экстрагентов, поэтому важным является уменьшение потерь растворителя в процессе экстракции. Содержание МП после селективной очистки масел в полученных продуктах не должно превышать 0,005 . [c.155]

    Применяется как растворитель жиров и масел, как экстрагент. Использование ограничивается вследствие токсичности. Предельно допустимая концентрация паров дихлорэтана в воздухе 0,05 мг/л. [c.244]

    Экстрагент должен иметь низкое давление пара, что обеспечивает возможность проведения процесса в открытой аппаратуре, а также уменьшает потери экстрагента за счет испарения. Кроме того, экстрагенты должны иметь низкие огне- и взрывоопасность, а также малую токсичность, не должны подвергаться гидролизу и взаимодействовать с экстрагируемым веществом и материалами, из которых изготовлены экстракционные установки. [c.167]

    Выбор органического экстрагента определяется не только коэффициентами распределения и разделения, но и рядом других факторов. К последним относится химическая и радиационная устойчивость реагента, легкость и быстрота реэкстракции продуктов извлечения, удельный вес органической фазы по сравнению с водной, величина взаимной растворимости экстрагента и воды, величина поверхностного натяжения, вязкость, воспламеняемость, токсичность и стоимость. [c.305]

    В химической промышленности бензол используется для производ-С1 ва циклогексана, стирола, фенола, анилина и алкилбензолсульфонатов (см. раздел 3.10). Кроме того, он является исходным соединением для синтеза инсектицидов (1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан, ДДТ, см. раздел 2.2.1), красителей и лекарственных препаратов. Раньше он широко применялся как растворитель и экстрагент, однако в силу огнеопасности и токсичности теряет теперь это свое значение. [c.268]

    Хорошая растворяющая способность, высокая температура кипения, малая летучесть и низкая токсичность триэтиленгликоля определили его широкое применение в качестве экстрагента, растворителя и пластификатора для лакокрасочных изделий, клеев, печатных красок. Повышенная гигроскопичность позволяет эффективно использовать триэтиленгликоль в качестве осушающего агента для газов. Он является также исходным сырьем для синтеза пластификаторов, смол п каучукоподобных материалов. [c.163]

    К другим требованиям (помимо высокой селективности) можно отнести легкость осуществления регенеращ1и, хорошее расслоение фаз (для этого необходимо, чтобы экстрагент обладал низкой вязкостью и достаточно высоким поверхностным натяжением, большим отличием плотности от плотности исходного раствора), безопасность при работе (экстрагент не должен быть токсичным, летучим, взрывоопасным), низкую стоимость, стабильность при экстрагировании, реэкстракции и хранении и др. [c.150]

    Существенным обстоятельством для выбора экстрагента являются также его температура вспышки, токсичность и т. д. [c.195]

    В некоторых случаях это ограничение преодолевается предварительным переведением (конверсией) плохо экстрагируемых соединений в хорошо экстрагируемые. Те же фенолы легко переводятся обработкой элементарными галогенами непосредственно в водном растворе в соответствующие менее полярные галогенопроизводные, Кр при экстракции которых в среднем на порядок выше. По в этом случае для определения исходного содержания в воде самих галогенопроизводных фенолов, обладающих большей токсичностью, требуется их предварительное выделение. Существенный эффект при экстракции полярных органических веществ дает выбор органического экстрагента (табл. 3.41). [c.156]

    В целях замены экстрагента нами было проведено исследование по экстракции скандия ТБФ из солянокислых растворов роданистого аммония. Выбранный экстрагент соответствует большинству требований промышленной технологии (высокая точка кипения, высокая температура вспышки, отсутствие взрывоопасности и токсичности). [c.289]

    Выбор растворителя (экстрагента) для обесфеноливания сточных вод определяется следующими требованиями он должен обладать высокой растворяюще ( способностью по отношению к фенолам, быть дешевым, не образовывать эмульсии, при взаимодействии с водой хорошо расслаиваться, не быть токсичным, не разлагаться при регенерации, достаточно полно выделять поглощенные фенолы [c.216]

    Хлороформ является хорошим экстрагентом внутрикомплексных соединений. Но с точки зрения поведения в пламени он неудобен, так как плохо горит и дает при этом токсичные и коррозионно-активные продукты — фосген и хлороводород. Поэтому хлороформные экстракты обычно упаривают или проводят реэкстракцию. Это удлиняет анализ и повышает опасность загрязнения пробы. С целью устранения отрицательных явлений при сгорании хлороформа проводят предварительную сушку аэрозоля в распылительной камере испаряют растворитель из капель аэрозоля, далее пары растворителя и твердые частицы направляют в холодильник, где растворитель конденсируется, а сухой аэрозоль поступает в пламя [90]. Устройство для сушки аэрозоля, представляющее собой водяной змеевиковый холодильник, расположено между распылителем и горелкой. Растворитель испаряется при смешивании аэрозоля с потоком нагретого до 60 °С воздуха, затем конденсируется в холодильнике. Далее сухой аэрозоль вместе с потоком воздуха смешивается с ацетиленом и поступает в горелку. При этом наряду с устранением нежелательных последствий горения хлороформа существенно улучшаются предел обнаружения и чувствительность. [c.51]


    Следует обращать внимание на токсичность соединений, применяемых в качестве экстрагентов за очень редким исключением, эти соединения без(вредны при вдыхании паров или даже при продолжительном контакте с кожей. Эти вопросы также рассмотрены ниже. [c.115]

    Самое важное — почти полное отсутствие сведений о том, как ведет себя то или иное из обнаруживаемых в сточных водах органических веществ в различных процессах химической и биохимической очистки сточных вод (а также и водах природных водоемов). Получаемая в результате анализа сточной воды таблица, содержащая перечень десятков или- сотен органических веществ с найденными их концентрациями в пробе (отметим, попутно, что по данным приведенной выше американской книги, анализ даже питьевых вод из нескольких городских водопроводов в США показал в них присутствие от 50 до 100 различных органических веществ)—оказывается практически бесполезной, ибо отсутствует информация что происходит с каждым из этих веществ в процессе биохимической очистки сточных вод (окисляется или не окисляется, с какой скоростью окисляется, во что превращается) в процессе сорбции на различных сорбентах при со-осаждении с разными осадками при обработке хлором, озоном и другими окислителями не образуются ли из этого вещества при той или иной обработке токсичные или дурнопахнущие соединения можно ли это вещество экстрагировать из водной среды и какие экстрагенты покажут наиболее выгодный коэффициент распределения . Мы даже не имеем достаточных сведений о поведении многих органических веществ при перегонке с паром, а среди опубликованных данных много противоречивых и неверных. [c.253]

    В результате исследовапий, проведенных на заводе, высокотоксичный экстрагент был успешпо заменен на водные спирты, при этом качество получаемого готового продукта соответствовало действующей ФС. Это позволило полностью исключить использование токсичного экстрагента на стадии твердофазной экстракции и снизить общий расход его минимум в 29 раз, сократить общую продолжительность экстракции на 3 часа, исключив форэк-тракцию сырья снизить расход серной кислоты в 10,7 раза, сократив количество и продолжительность обработок органической фазы раствором кислоты втрое уменьшить вредные воздействия токсичных веществ на работающих. Мощность аппаратурной схемы при той же загрузке сырья и па тех же площадях выросла на 68%, а трудозатраты на единицу продукции снизились вдвое. [c.161]

    Однако существенный недостаток новой схемы — применение токсичного экстрагента — смеси НР-ЬВРз. [c.191]

    В промышленности СССР для разделения катализатов дегидрирования бутана применяют ацетонитрил, катализатов дегидрирования бутиленов — ацетонитрил и диметилформамид в производстве изопрена используют диметилформамид. Для снижения затрат на разделение широко применяется комбинирование экстрактивной ректификации с обычной. Достоинства процессов с использованием ацетонитрила заключаются в их повышенной надежности вследствие меньшей термополимеризации диенов, отсутствии компрессии и доступности экстрагента. Недостатком диметилформамида является его низкая гидролитическая стабильность. Большой интерес в качестве экстрагента представляет гидролитически стабильный и наименее токсичный Л -метилпирроли-дон, однако выпускается он пока в малом количестве. [c.162]

    Осн. требования к пром. экстрагентам высокая избирательность высокая экстракц. емкость по целевому компоненту низкая р-римость в рафинате совместимость с разбавителями легкость регенерации высокие хим., а в ряде случаев и радиационная стойкость негорючесть или достаточно высокая т-ра вспышки (более 60 °С) невысокая летучесть и низкая токсичность доступность и невысокая стоимость. [c.417]

    Экономич. показатели Э.ж. определяются в осн. стоимостью извлекаемого в-ва и экстрагента, а также затратами на его регенерацию. При технико-экономич. анализе процесса необходимо учитывать потери экстрагента, соизмеряя их со стоимостью целевого продукта. Э. ж.- один из самых низкоэнергоемких хим.-технол. процессов и поэтому может успешно конкурировать с иными массообменными процессами. Другие осн. достоинства Э. ж. низкие рабочие т-ры возможность весьма полного разделения азеотропных смесей и смесей близких по св-вам компонентов эффективность извлечения ценных и токсичных компонентов из разбавл. р-ров  [c.421]

    Большей частью из ряда примесей промышленных сточных вод экономически целесообразно извлекать лишь один наиболее ценный продукт либо узкую группу сходных по строению веществ. Такая задача не всегда осуществима с санитарно-гигиенической точки зрения. Для достижения наиболее высокой степени очистки промышленных сточных вод может оказаться целесообразным извлечение максимального количества всех содержащихся в них органических соединений, аналогично тому, как при адсорбционной деструктивной очистке сточных вод предприятия желательно добиться по возможности полного извлечения всех органических загрязнений. ДеструктивЕ1ая экстракционная очистка концентрированных сточных вод, естественно, менее экономична, чем извлечение отдельных ценных продуктов. Однако Она может оказаться наиболее приемлемой для подготовки концентрированных токсичных сточных вод к заключительной доочистке биологическим, адсорбционным или любым другим методом. В таких случаях экстрагент должен обладать не селективностью извлечения, а возможностью извлекать более широкий круг органических соединений с близкими и достаточно высокими коэффициентами распределения, [c.66]

    Все применяемые экстрагенты токсичны наименьшей токсичностью обладает Л -метилпирролидон, токсичность диметил-Jфopмaмидa и ацетонитрила примерно одинакова. [c.64]

    Полициклические арены, содержащиеся в масляных фракциях, удаляют экстракцией фенолом, фурфуролом, Ы-метилпир-ролидоном, нитробензолом, смесями фенола с крезолами. Наиболее широко используемые для этой цели растворители — фенол и фурфурол — имеют существенные недостатки. Фенол малоселективен, что приводит к невысокому качеству и выходу рафинатов, кроме того, он вызывает ожоги при попадании на кожу, имеет сравнительно высокую температуру кристаллизации. Основной недостаток фурфурола — низкая термоокислительная стабильность, что приводит к большим потерям экстрагента и забивке экстракционного оборудования образующимися полимерами. Нитробензол находит ограниченное применение из-за высокой токсичности и сравнительно высокой температуры кипения, что осложняет регенерацию экстрагента. Наи- [c.103]

    Лабораторией технологии фитохимичееких производств (ТФП) ГНЦЛС проведены исследования по разработке технологии экстракции липофильных биологически активных веществ сжиженными газами в замкнутом цикле, где в качестве экстрагента используют сжиженные газы -хладоны. Как известно, большинство органических растворителей токсичны, огне- и взрывоопасны. Процесс экстрагирования продолжителен во времени, а для удаления растворителей из экстрактов требуется создание высоких температур, что разрушающе действует на извлекаемые вещества и требует дополнительных энергетических затрат. Использование в качестве экстрагентов сжиженных газов дает возможность сократить продолжительность процесса экстрагирования, вести процесс при щадящем температурном режиме (18-25°С), получая при этом малополярные природные комплексы, исключить воздействие высоких температур на стадии концентрирования, тем самым улучшая качество целевых продуктов [1,4]. [c.482]

    Сточные воды, образующиеся при промывке на стадии отбеливания, обыч сбрасываются в водоемы и не предпринимается каких-либо попыток выделен химических соединений, содержащихся в них. Лишь в некоторых случаях проЕ дится выделение твердых частиц, содержащихся в жидкости. Основной причин этого является то, что сточные воды представляют собой очень разбавленные рг творы, а содержащиеся компоненты имеют малую стоимость. На стадии отбелиЕ ния образуются также сточные воды, содержащие отработанный отбеливающий рг твор и отработанный раствор экстрагента-каустика. Эти сточные воды имеют те ный цвет, токсичны и приводят к загрязнению водоемов, поскольку они содерж волокна и материалы, поглощающие кислород, содержащийся в воде. Требован охраны окружающей среды не допускают сброс этих сточных вод в водоемы С предварительной обработки. [c.330]

    Метод очистки препаратов скандия от примесей экстракцией его диэти-ловым эфиром из солянокислых растворов ], насыщенных роданистым аммонием, в последнее время стал классическим методом в аналитической и препаративной химии этого элемента. Однако имеется ряд существенных недостатков данной операции, ограничивающих применение ее в технологии. К ним относятся взрывоопасность, токсичность, низкая точка кипения экстрагента, а также неудовлетворительное отделение скандия от тория, циркония, редкоземельных элементов и других примесей при значительном их содержании (выше 1%). [c.289]

    Пламенно-фотометрический или атомно-абсорбционный л(ётбДы анализа позволяют определять микросодержания примесей йепо-средственно в органическом (водном) экстракте. (Иногда требуется упаривание разбавленного раствора с целью абсолютного концентрирования примесей [1355].) Пределы обнаружешя целого, ряда элементов в пламени после экстракционного извлечения улучшаются в 5—100 раз за счет относительного концентрирования. элементов, а также вследствие улучшения условий распыления маловязкого и летучего растворителя и его горючести. Идеальным экстрагентом в этом отношении является МИВ <. [1072], тогда как хлороформ и четыреххлористый углерод слишком летучи и плохо горят с образованием токсичных продуктов. Если экстракцию все же проводят с помощью хлорированных углеводородов, примеси рекомендуют [1061] предварительно реэкстрагировать в водную фазу. [c.289]

    Нами разработан способ эффективного экстракционного концентрирования смеси летучих фенолов с целью их раздельного газохроматографического определения в природных и очищенных сточных водах. Он включает экстракцию фенолов летучими органическими растворителями с последующим испарением экстрагента. Предел обнаружения фенолов с использованием пламенно-иоиизационного детектора равен примерно 1—2 мг/л, поэтому для надежного определения фенолов в очищенных сточных водах общий коэффициент кои-центрирования должен достигать (2—3) -10 . Экстракция фенолов органическими растворителями разных классов в настоящее время достаточно полно изучена [4, 5], однако далеко не все эффективные экстрагенты летучих фенолов применимы для рекомендуемого нами способа, поскольку большинство летучих фенолов (особенно наиболее токсичные) имеют достаточно высокую упругость пара и испарение [c.85]

    Промышленное использование экстракции галогенидных комплексов выдвигает специфические требования к используемой экстракционной системе, например требования доступности и дешевизны применяемых реагентов, возможности их регенерации и повторного использования. Так, вместо относительно дорогой соляной кислоты предпочтительна смесь Na l и H2SO4. Используемые экстрагенты также должны быть дешевы и доступны необходимо, чтобы они имели малую растворимость в водных фазах применяющихся экстракционных систем (растворимость в воде желательна не более 5—15 мг л), были химически устойчивы, мало летучи, мало токсичны, взрыво- и пожаробезопасны. Фазы должны легко разделяться. Требуется, конечно, чтобы экстрагент обеспечивал нужную полноту выделения и нужную эффективность разделения. Особое значение имеет селективность экстракции по мнению Николаева и Фокина [1789, 1790], если экстрагент селективен, и потери его в процессе очень малы, допустимо использование и дорогостоящих соединений. Меркин и Лексин (см. [1787]) [c.302]


Смотреть страницы где упоминается термин Токсичность экстрагентов: [c.534]    [c.14]    [c.182]    [c.719]    [c.150]    [c.91]    [c.227]    [c.223]    [c.182]    [c.719]   
Жидкостная экстракция (1966) -- [ c.151 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Экстрагент



© 2026 chem21.info Реклама на сайте