Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кремний токсичность

    Содержится в выбросах производств тетрахлорида кремния. Токсичность сильно токсичен оказывает общетоксическое (колики, понос, судорожное дрожание, мышечный паралич), раздражающее (глаза, слизистые оболочки, кожа) действие при длительном действии малых концентраций вызывает флюороз [0-74 0-81]. [c.31]

    Кремнийорганические резины сгорают, если температура пламени выше 600—700 °С. Однако горение не сопровождается выделением токсичных продуктов, а на изделии остается изолирующий слой двуокиси кремния. Если такую резину заключить в стеклянную или асбестовую оболочку, кабель может выдерживать рабочее напряжение и обеспечивать нормальную работу электрической сети даже-при пожаре. Указанные свойства позволяют в большинстве случаев на 20% снизить расход проводов и кабелей, на 30% уменьшить их объем и заметно повысить безопасность работы при возможных перенапряжениях и пожарах. [c.367]


    Авиационные кабели, по свойствам аналогичные тефлоновым, но более дешевые. Кроме того, кремнийорганические эластомеры обгорают без выделения токсичных веществ, а изделия их них остаются покрытыми изолирующим слоем двуокиси кремния. [c.369]

    Некоторые видь растворителей и других летучих продуктов можно сжигать только на установках с обязательной полной очисткой дымовых газов. Без этого нельзя сжигать соединения, содержащие ртуть, свинец, мышьяк, кремний, марганец, фосфор, галогены, нитросоединения, амины, цианиды и другие, образующие весьма дисперсные и/или токсичные продукты сгорания. [c.262]

    В настоящее время хлорная металлургия применяется для производства титаиа, ниобия, тантала, циркония, гафния, редкоземельных элементов, германия, кремния, олова и даже алюминия. Она является эффективной при переработке не только многокомпонентных руд, но и промышленных отходов, содержащих ценные элементы, металлолома, отработанных тепловыделяющих элементов ядерных реакторов и т. п. Она нашла широкое применение в металлургии редких металлов. Преимуществами хлорной металлургии по сравнению с традиционными способами извлечения металлов из руд являются полнота вскрытия сырья (полнота извлечения из него ценных элементов), а также высокая избирательность. Метод требует совершенной технологии и высокой культуры производства, поскольку хлор и его летучие соединения очень токсичны и химически агрессивны. [c.171]

    Большое количество фтористых соединений остается в разбавленной фосфорной кислоте в виде фтористого водорода и кремнефтористоводородной кислоты. В процессе концентрирования упариванием большинство фтора выделяется вместе с паром в виде НР и четырехфтористого кремния в различных количествах, определяемых составом исходных руд. Токсичность этих соединений требует очистки отходящих газов. В то же время газы содержат ценный химический материал для получения фторсодержащих неорганических солей. На отдельных заводах от 10 до 30 тыс. т/год фторсодержащих соединений может быть получено в результате очистки отходящих газов. [c.145]

    В ряде работ описано применение слюды [1210, 3211, 3634, 3640, 3646, 3827, 3860, 4075, 4099, 4107, 4113, 4140, 4148, 4195— 4214—4249], бентонита (пластинчатого алюмосиликата) [4215— 4233], талька [4234, 4235]. В отдельных работах приведены данные об использовании шлаков и силикатов в качестве строительных материалов [4236—4243] и для производства огнеупоров [4244—4267]. Токсичность силикатов описана в статьях [4268—4270]. Сведения о гетерополикислотах, в которых наряду с другими элементами содержится кремний, приведены в ряде сообщений [4814—4816, 4819, 4822—4825, 4828, 4831, 4833, 4836, 4838, 4857, 4858, 4867]. [c.467]


    Прямым бронированием жидкой фазы [15] или хлорированием в потоке аргона [16] можно выделить включения из сплавов без использования дорогостоящего электролизного устройства. Процесс растворения в этом способе меньше зависит от состава сплава и проходит много быстрее (3—4 ч). Кроме того, требуются меньшие количества материала или стружки для получения гомогенизированной пробы. Недостаток процесса бромирования, проводимого в растворе метанола, состоит в его токсичности. Это обстоятельство требует при измерениях соблюдения предельной осторожности и защиты (хорошая герметизация установки, резиновые перчатки и т. д.). Кроме включений выделенное вещество может также содержать большие количества кремния, который может быть удален щелочной экстракцией. Прямое хлорирование больших образцов является очень громоздким и продолжительным процессом и поэтому не может быть рекомендовано для выделения включений. [c.34]

    Наиболее токсичными компонентами отходящих газов являются соединения фтора — фтористый водород и четырехфтористый кремний. Их улавливание из газов необходимо не только для защиты воздушного бассейна от загрязнения, но и для последующей утилизации, поскольку фтор и его соединения широко применяются в ряде отраслей народного хозяйства — ядерной энергетике, цветной металлургии, стекольной промышленности, промышленности органического синтеза. [c.179]

    За небольшими исключениями элементорганические соединения токсичны для человека и животных. Токсичность зависит от природы элемента и строения соединения. Особенно токсичны соединения мышьяка, сурьмы, свинца, таллия, бериллия, ртути. Токсичны и некоторые соединения кремния, олова и фосфора. Некоторые элементорганические соединения подавляют жизнедеятельность низших организмов грибов, бактерий, на чем и основано их использование в технике, сельском хозяйстве и медицине. Применение любых элементорганических соединений требует тщательной проверки их токсичности и возможности биологического удаления во избежание загрязнения окружающей среды. [c.224]

    Резины горят и поддерживают горение, но этот процесс требует высокой начальной температуры пламени и выражен в меньшей степени при наличии фенильных радикалов в каучуке. В пламени выгорает органическая часть, токсичные продукты не Образуются, а силоксановая часть превращается в двуокись кремния, обладающую термо- и электроизолирующими свойствами. Если лист еи-локсановой резины толщиной 8 мм одной стороной внести в пламя ацетиленовой [c.137]

    Термоокислительная деструкция полиорганосилоксанов является крайне неблагоприятным фактором в санитарно-гигиеническом отношении. При переработке полимеров, требующей соответствующих тепловых воздействий, в воздух рабочих помещений поступают летучие вещества, обладающие высокой токсичностью, например, окись углерода, формальдегид и др. Наряду с вредными газообразными выделениями происходит загрязнение воздушной среды высокодисперсным аэрозолем двуокиси кремния, образую- [c.163]

    Токсичность этилового эфира кремневой кислоты, вероятно, не вызывается коллоидной двуокисью кремния, образующейся при гидролизе, так как изменения в организме имеют совершенно иной характер [78]. [c.164]

    Отмечено сильное антагонистическое действие кремния по отношению к марганцу. Кремний устраняет токсичность марганца при его избытке, не уменьшая поступления марганца в растение. По-видимому, в этом случае кремний образует какие-то комплексные соединения с марганцем, которые не являются токсичными для растения. . [c.149]

    Отмечено также антагонистическое действие кремния по отношению к алюминию. Токсичное действие алюминия на кислых почвах, где оно проявляется особенно остро, подавляется внесением в эти почвы кремнийсодержащих удобрений, что в несколько раз увеличивает выносливость пшеницы к алюминию. [c.149]

    Вредное действие наиболее сильно проявляется у токсичных пылей. К их числу относится диоксид кремния 5102, который входит в состав носителей катализаторов, применяемых в нефтеперерабатывающей промышленности. Пыли этих катализаторов вызывают профессиональные заболевания — силикозы. В нефте-кимической промышленности широко применяются катализаторы на основе шести- и трехвалентного хрома, действующие на слизистые оболочки носоглотки и вызывающие прободение носовой перегородки. Ядовитыми являются также пыли нафтеновых кислот, амино- и нитросоединений. [c.46]

    Первоначально достаточно длительное время синтез проводили без учета экологических свойств масел, с получением соединений-ксенобиотиков. Однако обнаружение высокой токсичности галогенуглеводородов (в первую очередь галогенароматических), органических фосфатов, вызвало необходимость поиска новых классов соединений, по своей структуре идентичных веществам, распространенным в биосфере. Такими веществами оказались синтетические сложные эфиры (СЭ) и полиалкиленгликоли (ПАГ). В настоящее время в число важнейших синтетических смазочных материалов (ССМ) входят полиальфаолефины (ПАО), сложные эфиры моно- и дикарбоновых кислот, монокарбоновых кислот и полиспиртов, полиалкиленгликоли, алкиларены, органические фосфаты, силиконы (простые полиэфиры алкилзамещенных производных кремния), ряд других, менее значимых для техносферы продуктов [2, 46, 57]. [c.37]


    Опасность отравления тошппыми сазами м парами. При дуговой сварке качественными электродами с толстым слоем обмазки, содержащей марганец и органические вещества (крахмал, декстрин и др.), воздух загрязняется парами всех составных частей электродов и окислов, а также продуктами сгорания органических веществ. Значительное количество вредных газов, а также пыли выделяется и при автоматической дуговой сварке под слоем флюса. В частности, применение флюса ОСЦ-45 сопровождается выделением токсичного газа — фтористого кремния, [c.323]

    Если электролит содержит кремнекислоту, то алюминий может восстановить ее, и в катодный металл попадает кремний. Возможно образование и летучего фторида кремния 51р4, который является весьма токсичным. Железо и другие металлы восстанавливаются на катоде и также загрязняют алюминий. Невозможность удаления примесей в процессе электролиза делает необходимым применение компонентов электролита высокой чистоты, получение которых является важнейшей проблемой производства алюминия. [c.453]

    Принципиальная схема аппаратуры для газофазной эпитаксии за счет реакций химического переноса показана на рис. VI.18. Галлий транспортируется в виде субхлорида, образующегося при пропускании хлористого водорода над расплавом металла. Мышьяк и фосфор — в виде арсина и фосфина. Донорную примесь (селен) вводят в виде селеноводорода. Иногда применяют теллур или кремний в виде теллурорганических соединений и силанов. Акцептор (цинк) поступает обычно за счет диффузии из пара уже после выращивания эпитаксиального слоя. Газом-носителем служит водород, очищенный пропусканием через нагретый палладиевый фильтр. Скорость выращивания достигает 40 мкм/мин. К достоинствам этого метода относится высокая чистота конечного продукта и большая степень его однородности кроме того, этот метод отличается простотой, надежностью, производительностью, и, следовательно, экономичностью. Недостаток метода — низкая степень использования исходных продуктов ( 3%), а также необходимость работы с токсичными веществами (гидриды мышьяка, фосфора, селена и теллура). Схему, показанную на рис. 1.18, обычно используют в лабораторных условиях. Для повышения производительности [c.148]

    Железо кремнистое (ферросилиций) FeSi, желтовато-серое твердое вещество в виде кристаллов кубической формы. Мол. вес 83,93 плотн. 6100 /сг/ж в воде нерастворимо. Склонно к химическому самовозгоранию. Ферросилиций, содержащий 33,3—75% (особенно 50—65%) кремния, при действии влаги способен разлагаться с выделением самовоспламеняющегося при комнатной температуре фосфористого водорода и других горючих газов. Продукты разложения токсичны. Тушить сухим песком, порошковыми составами. [c.107]

    С момента опубликования обзора [1] Айлера в 1955 г., в котором рассматривались вопросы о нахождении и роли кремнезема в живых организмах, был написан краткий обзор Гюнтером и Абергом [2] о связи кремния с жизненными процессами. Кроме того, появились небольшая монография Мона [3] и книга Воронкова, Зелчана и Лукевица [4а]. Мон обобщил главным образом литературу, появившуюся за последнюю четверть века, включив краткий обзор по химии кремнезема с точки зрения проблем биологии, а также рассмотрел большой экспериментальный материал, в котором отражено потребление кремнезема крысами при добавлении его в различных формах в пищу. Воронков и соавторы представили обширный обзор по распро--страненности кремнезема в природе, его возможной роли в происхождении жизни, распределению во всех типах живых существ, токсичности кремнезема и применению в лечебных целях недавно открытых органических производных кремнезема и кремния, сопроводив свой обзор более чем 500 библиографических ссылок. [c.1005]

    В прошлом веке тысячи соединений со связями Si—С были синтезированы и частично испытаны на возможные биохимические эффекты. Согласно данным Воронкова [403, 127], особенно широко исследовались соединения такого типа в России. Замечательным примером может служить группа 1-арил-снлатранов, которые проявляли высокую токсичность. Как отмечает Воронков, в руках преступников такие вещества могли бы стать едва уловимым ядом, поскольку они не имеют цвета, запаха, вкуса и оказываются настолько сильнодействующими, что их следовые количества, приводящие к гибели, трудно обнаружить в теле жертвы. Основную структуру силатранов составляет кремневая кислота, этерифицированная по трем группам ОН путем реакции с N( 2H40H)a, а четвертая связь кремния идет на органическую группу, такую, как арильная, при этом возникает связь Si— . [c.1090]

    Образующаяся вода гидролизует продукты реакщ1и, и поэтому выходы их очень низки. Кроме того, метокси-силаны, получаемые в случае метилового спирта, весь- ыа токсичны. Поэтому при разделении азеотропной смеси триметилхлорсилана и четыреххлористого кремния удобнее пользоваться н-бу-тиловым, изо бутиловым или зтпловым спиртом. Чпстый триметилхлорсилан затем выделяют из продуктов этерификации на насадочной колонне эффективностью 8—10 теоретических тарелок при использовании бутиловых спиртов или на колонне эффективностью 20—25 теоретических тарелок — в случае этилового спирта. [c.53]

    С целью снижения высокой коррозионной агрессивности и токсичности предложено получать борводородные реактивные топлива путем взаимодействия диборана, тетраборана, пентаборана-9 и -II, гексаборана, декаборана или этилдекаборана с винильными соединениями, содержащими кремний или алюминий [228]. [c.59]

    Токсическое действие. Животные. Интратрахеальное введение коллоидного раствора кремниевой кислоты (кремнезоль) вызывает у крыс развитие воспалительных изменений в легких, заканчивающихся очаговым и диффузным склерозом, однако характерных для экспериментального силикоза узелков не наблюдается (Белобрагина). Некоторые проявления общетоксического действия SiOa, особенно хорошо растворимых частиц аэрозоля кон денсации, по-видимому, связаны именно с резорбцией кремниевой кислоты. Последняя выделяется в повышенных концентрациях с мочой при клиническом и экспериментальном силикозе, как и при введении в легкие силикатов )или элементарного кремния. С повышением степени полимеризации токсичность коллоидного раствора кремниевой кислоты вначале растет, а затем снижается (Siehoff, Antweiler), [c.378]

    По своему характеру химические лаборатории очень разнообразны. Они могут предназначаться для органических синтезов, аналитических работ, физико-химических исследований. Многие лаборатории имеют специальный профиль работы. Например, есть лаборатории, ведущие исследования в области химии бериллия, химии кремния, химии фтора, лаборатории, занимающиеся рентгеноструктурным анализом, изучением фосфорорганических соединений, специализирующиеся на органическом и неорганическом катализе, лаборатории, изучающие полупроводниковые материалы и т. д. Дать какие-либо общие рекомендации по их устройству невозможнр. Можно сделать только несколько общих замечаний. С точки зрения безопасности постоянно ведущихся работ с вредными, ядовитыми, огнеопасными, взрывчатыми, радиоактивными веществами, а также безопасности работ, связанных с применением высоких давлений, высокого вакуума, высокого напряжения, необходимо, чтобы все исследования такого рода проводились в лабораториях, специально для этого оборудованных. В лабораториях, предназначенных для работы с газами высокой токсичности или имеющими неприятный запах, должна быть более мощная вентиляция. В таких лабораториях следует сделать приток воздуха несколько меньше, чем отток вытягиваемого воздуха при этом создается небольшой вакуум, недостающий воздух будет посту-пать-в лабораторию из коридора и этим исключается возможность проникновения токсических газов в другие помещения. [c.19]

    Свойства органических соединений мышьяка с химической и токсилогической сторон более обследованы, чем, например, органические производные фосфора или кремния. Оказалось, что среди мышьякорганических соединений много обладающих высокой токсичностью. В некоторых капиталистических странах органические соединения мышьяка служат предметом изучения как потенциальные источники боевых отравляющих веществ. Ниже приводим для иллюстрации температуры кипения и ПДК некоторых токсичных мышьяксодержащих органических соединений (табл. И). [c.71]

    Недостатками фтористого водорода являются его токсичность и резко выраженные коррозионные свойства в присутствии влаги. Применяют безводный фтористый водород, так как он меньше корродирует аппаратуру и обладает наибольшей активностью. Аппаратура для процесса может изготовляться из стали и специальных сплавов, но не из чугуна, так как с кремнием, содержащимся в чугуне, НГ дает летучие соединения. При фтористоводородном алкилировании отмечается повышенное содержание 2,2,4-триметйл-пентана в алки,лате по сравнению с сернокислотным методом. В остальном состав, качество и выход продукта примерно одинаковы в обоих случаях. [c.299]

    Хотя функции кремния в живой материи до сих пор не выяснены, все же на основании целого ряда исследований удалось создать относительно полную картину токсичности мономерных и полимерных кремнийорганических соединений. Безусловно токсичен тетраметоксисилан [70, 1700, 13], который вызывает некроз клеток роговицы глаза, что может привести к слепоте. Опасность представляют также метоксипроизводные органосиланов. Можно предположить, что в этих случаях речь идет о вредном действии метилового спирта, получающегося при гидролизе. Метокси-производные силанов, однако, более токсичны, чем метиловый спирт. [c.403]

    Следующий член гомологического ряда—тетраэтоксисилан уже заметно менее токсичен, при его вдыхании проявляется только гемолитическое действие [ 104, У126, VI77]. Его токсичность была детально изучена на животных [У126] он вызывает раздра-)1<ение слизистых оболочек носа, глаз и частично действует наркотически. Характерной реакцией крови на избыток тетраэтоксисилана является временное уменьшение красных и белых кровяных телец и лимфоцитов содержание гемоглобина не меняется. Под влиянием влаги воздуха токсичность его снижается, по видимому, из-за гидролиза. Токсичность этилового эфира кремневой кислоты вряд ли вызывается коллоидной двуокисью кремния, образующейся при гидролизе эфира, как это полагал [c.403]

    Оценивая результаты определения Гf, следует иметь в виду, что правомерность расчетов приведенной вредности ингредиентов через их ПДК представляется, в общем, недостаточной к тому же сами нормативные значения ПДК — мгновенных и среднесуточных — недостаточно обоснованы. Это относится прежде всего к золе, которая рассматривается как чисто механическая примесь (пыль), в то время как в ней содержатся всевозможные химические соединения, в том числе обладающие спещ1фичес-ким вредным воздействием, поэтому значения ПДК для золы разных угпей не могут приниматься одииаювыми. Это подтверждают результаты исследований ВТИ [19.8], в которых предлагаются значения ПДК для золы углей разных месторождений, полученные с учетом токсичности 1) только свободной окиси кремния, 2) всех перечисленных веществ (табл. 19.6). [c.538]

    В производстве монохромата натрия на 1 т продукции образуется около 2 т токсичного шлама, содержащего окислы кремния, алюминия, кальция, железа, магния и хрома и некоторые другие соединения. Для ликвидации отходов в этом производстве намечается внедрение новой технологии комплексной химико-ме-таллургической переработки сырья — хромита. Ожидаемый годовой экономический эффект составит более 2 млн. руб. [c.48]

    В общем случае новые стеклянные сосуды моют водой и моющими средствами для удаления загрязнений и упаковочного материала. Затем их промывают хромпиком и ополаскивают дистиллированной водой. Раствор хромпика из-за токсичности соединений хрома лучше не применять, а использовать только моющие средства, если они не загрязняют пробы. Полиэтиленовые сосуды наполняют раствором азотной или соляной кислоты 1моль/л, оставляют вымачиваться на один день и затем промывают дистиллированной или деионизированной ведой. Для определения фосфатов, кремния, бора и ПАВ для очистки сосудов не следует применять моющие средства. [c.71]

    Триметилхлорсилан реагирует со спиртами или фенолами значительно медленнее, а при определенных количествах спирта или фенола в реакцию вообще не вступает. Метиловый спирт для разделения азеотропной смеси непригоден, так как в этом случае активно протекает побочная реакция между метиловым спиртом и выделяющимся хлористым водородом с образованием метилхлорида и выделением воды. Вода гидролизует продукты реакции, поэтому выходы их очень низки. Кроме того, меток-сисиланы, получаемые при использовании. метилового спирта, весьма токсичны. Поэтому при разделении азеотропной смеси триметилхлорсилана и тетрахлорида кремния удобнее пользоваться н-бутиловым, изобутиловым или этиловым спиртом. Чистый триметилхлорсилан затем выделяют из продуктов этери-фикации на насадочной колонне эффективностью 8—10 теоретических тарелок при использовании бутиловых спиртов или на колонне эффективностью 20—25 теоретических тарелок — в случае этилового спирта. [c.50]

    Благодаря уникальной способности мгновенно соединять влажные поверхности, в том числе кожи, работа с а-цианакрилатными клеями без перчаток может привести к необходимости последующего хирургического вмешательства. Удаление таких адгезивов даже с металлических и полимерных поверхностей требует применения специальных составов. Прямое воздействие растворителей поли-а-цианакрилатов — ацетона, метилэтилкетона, нитроэтана и ацетонитрила — ограничено собственной токсичностью. Поэтому для обеспечения безопасности эти клеи применяют в виде композиций, загущенных бентонитом, диоксидом кремния [523], чаще — этил- [523] и метилцеллюлозой [524], а также другими водорастворимыми полимерами, например поливинилацетатом [524] и полиакрилатмалеинатами [525]. [c.152]

    Токсические свойства стеклопластиков на основе феноло-формальдегидных полимеров определяются применением ряда вредных веществ для их производства. При подготовке связующего для стеклопластиков 1акже могут применяться ра.эличные токсичные добавки. Например, при производстве связующего марки АГ-4 добавляется некоторое количество анилина и этанола. При получении СВАМ феноло-формальдегидный полимер используется в комбинации с эпоксидной смолой марки ЭД-6, а в качестве растворителя применяется ацетон. Кроме того, производство стеклопластиков характеризуется постоянным контактом рабочих со стекловолокном и пылью стекловолокна В связи с высоким содержанием свободной двуокиси кремния пыль стекловолокна может вызывать пневмокониоз — общее заболевание, выражающееся в замещении легочной ткани соединительной. Обломки стекловолокна, легко проникающие в кожу, часто служат причиной травматических дерматитов. [c.418]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремний токсичность: [c.125]    [c.134]    [c.693]    [c.78]    [c.539]    [c.165]    [c.154]    [c.394]    [c.80]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.447 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте