Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фумиганты свойства

    Низшие представители ряда алифатических тиолов (до С4) являются эффективными фумигантами против насекомых некоторых видов, с повышением молекулярной массы тиолов инсектицидные свойства их уменьшаются. Непредельные тиолы несколько более активны, чем предельные с тем же числом атомов углерода. Ароматические и алициклические тиолы обладают контактным акарицидным и инсектицидным действием, но из-за относительно низкой инсектицидности и неприятного запаха практического применения не получили. [c.333]


    Хлорпикрин, давно известный почвенный нематоцид, обладает как инсектицидными, так и фунгицидными свойствами. Он применяется в основном вместе с почвенными фумигантами для обработки почвы в открытом грунте и оранжереях. Данных по использованию этого нематоцида очень мало очевидно, в год требуется несколько сотен тонн препарата. [c.15]

    Фунгициды-фумиганты, применяемые для протравливания почвы, могут быть в виде жидкостей, паров или газов. В последнем случае желательна, по возможности, большая способность газа или пара к проникновению в почву, кроме того, фунгицид-фумигант должен долго сохраняться в почве, не теряя своих химических свойств. [c.26]

    Эффективность фумигации и техника ее проведения зависят от свойств фумигантов, которые в обычных условиях могут быть твердыми, жидкими и газообразными веществами, и условий их применения (степень герметизации, температура, сорбция фумигируемых предметов и др.). [c.23]

    РАБОТА X. ФУМИГАНТЫ И ИХ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ свойства [c.119]

    Вводные пояснения. Фумигантами называются пестициды, которые, поступая в организм вредителей в паро-и газообразном состоянии, вызывают их отравление. Основными свойствами, влияющими на эффективность применения фумигантов, являются летучесть, скорость испарения и диффузии, сорбция, удельный вес и др. Важными факторами являются также возможность проведения химической дегазации, распознаваемость наличия в воздухе ядовитых паров или газов, коррозионные свойства фумигантов и др. Некоторые из перечисленных свойств можно определять в лабораторных условиях. [c.119]

    Техника применения фумигантов различается в зависимости от агрегатного состояния и других физических свойств. Твердые фумиганты (например, цианплав) обычно рассыпают или раскладывают в фумигируемых объектах (в зернохранилищах, норах грызунов, на почве под палатками при обеззараживании деревьев и кустарников). В тех случаях, когда выделение газообразного фумиганта происходит при гидролизе солей, препарат иногда смачивают водой. [c.180]

    Некоторые фумиганты обладают рядом отрицательных свойств, которые должны быть учтены при проведении фумигационных работ вызывают коррозию металлов (хлорпикрин), обесцвечивают краски (сернистый газ), огнеопасны и взрывоопасны (хлорсмесь, дихлорэтан), с трудом удаляются из обработанных предметов (хлорпикрин). [c.181]

    Дихлорэтан ядовит для человека и теплокровных животных. Он является сильным наркотиком, действующим на центральную нервную систему. Пары дихлорэтана при вдыхании вызывают головную боль, тошноту и общую слабость. Эти признаки настолько резко выражены, что пострадавший сразу вынужден покинуть рабочее помещение, чем предупреждается более опасное для жизни отравление. Такое свойство физиологической сигнализации— достоинство этого фумиганта. Длительное вдыхание паров может вызвать кровоизлияние в желудке и легких. При попадании жидкого дихлорэтана на кожу возникают раздражения, ожоги и дерматиты. [c.185]


    При обработке пустых помещений и почвы фумиганты должны иметь одинаковое биологическое действие, но очень различные физико-химические свойства. Если в складском помещении воздух свободно распределяется по всем его частям и фумигация осуществляется с помощью вентилятора, то в почве воздух находится в очень тесном контакте с чрезвычайно большой адсорбирующей и химически активной ее поверхностью здесь практически невозможно перемешивание воздуха, и распространение паров фумиганта зависит только от молекулярной диффузии. [c.284]

    Вероятно, вследствие того что все фумиганты имеют малые размеры молекул и проходят через ткани, пропускающие газы, они обладают незначительной биохимической селективностью. Фумиганты применяют в высоких концентрациях, поэтому они особенно опасны. Операторы, работающие с ними, должны иметь специальную подготовку и средства защиты. Проблемы, возникающие при проведении фумигации, будут показаны на примере двух наиболее распространенных соединений — синильной кислоты и метилбромида далее дается сводка важнейших свойств других препаратов. [c.287]

    На эффективность фумигантов, зооцидов и инсектицидов кишечного действия сильное влияние оказывают раздражающие свойства веществ. Пестициды могут вызывать очень сильное раздражение слизистых оболочек пищеварительного тракта и дыхательных путей, что приводит к рвотным актам и спазмам дыхания. В результате яд с остатками пищи выводится из организма или поступление новых порций ядовитого вещества полностью блокируется. В конечном счете в организм проникает незначительное количество пестицида, которое не оказывает сильного токсического действия. Сильными раздражающими свойствами обладают соли мышьяковой кислоты (арсенат кальция), поэтому при незначительной передозировке эффективность их сильно снижается. [c.28]

    Эффективность фумигации и техника ее проведения обусловлены свойствами фумигантов и прежде всего их состоянием — жидкость, газ или твердое вещество. [c.70]

    Все работы по запуску газа в помещения производятся с учетом свойств газа и тары, в которой он находится. При работе с огнеопасными фумигантами обрабатываемые объекты отключают от электросети и принимают особые меры противопожарной безопасности. [c.92]

    После газации объекты подвергают дегазации, удаляя газ из помещения и с материалов, в нем находящихся, проветриванием или вентиляцией с соблюдением условий техники безопасности. Продолжительность дегазации определяется объектом, свойствами фумиганта [c.92]

    При дозе 0,1 мкг на 1 см контактное действие проявляется уже через несколько минут после попадания инсектицида на насекомое. Вследствие высокого давления паров он обладает свойствами фумиганта. После внесения гексахлорана в почву инсектицид, проникая в растение, проявляет системное действие и защищает всходы от вредителей в течение 5—15 дней. На некоторых насекомых гексахлоран действует как отпугивающее средство. [c.108]

    Для человека и теплокровных животных фумигант высокотоксичен при ингаляционном воздействии и среднетоксичен при введении в желудок (СДбо для крыс 580 мг на 1 кг). Обладает слабо выраженными кумулятивными свойствами. Пары металлилхлорида вызывают раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. [c.227]

    Повышение температуры воздуха значительно увеличивает токсичность многих фумигантов. Такое же усиление токсичности в связи с активностью ядов наблюдается и при действии на возбудителей заболеваний например ядовитость ртутных соединений при повышении температуры от 18 до 40° увеличивается в 3—4 раза, подобное свойство имеет и формалин. [c.29]

    Фумиганты обладают комплексным действием на живые организмы, они отличаются различными специфическими свойствами так, например, сернистый газ вызывает некроз стенок дыхательной системы, и организм погибает от асфиксии синильная кислота, дихлорэтан и др. вызывают паралич нервной системы. [c.176]

    Большие сорбционные способности фумиганта являются отрицательным его свойством, так как в случае фумигации продовольственных и фуражных продуктов, им передается запах и вкус фумиганта, который трудно удаляется. [c.178]

    В зависимости от свойств фумигант может также отрицательно действовать и на семенной материал (снизить всхожесть), на металлы (вызвать коррозию) и ткани (обесцветить краски), легко соединиться с влагой. [c.178]

    Способность цианидов образовывать комплексные соединения широко используется для извлечения драгоценных металлов (золота, серебра) из руд. Ядовитые свойства синильной кислоты используются при применении цианидов в качестве фумигантов для борьбы с паразитами в сельском хозяйстве (окуривание растений) и при санитарной обработке (окуривание пароходов, железнодорожных вагонов, казарм и пр.) Цианиды используют в гальваностегии, в производстве пластических масс, искусственных смол, лаков, красок, для цементации сгальных изделий, в текстильной промышленности в качестве протрав при крашении тканей (комплексные соли) и пр. Указывают что небольшие добавки комплексных цианидов увеличивают растворимость хлоридов натрия и калия. [c.459]


    Применяется для уничтожения мух в домашних условиях для обработки фруктов после сбора урожая для обработки овоще/ и грибов с целью уничтожения плодовой мушки, н быту в виде жидкостей для 0П1>Ы-скивания и аэ )о-золей Применяется и качестве фумиганта при хранении зерна взаимодействует с водой с образованием фос-фина, обладающего инсекпщидными свойствами Применяется вместо с ДД 1 против нредителеи, когорые пр11об с-тают устойчивое I ь к последнему [c.29]

    Цианистый аллил применяется для синтеза нитрилсилоксановых каучуков, характеризующихся хорошей термо- и морозостойкостью, высоким пределом прочности при растяжении и малым набуханием в углеводородных растворителях . Он может быть использован также для получения различных эфиров , содержащих циангруппу и являющихся промежуточными продуктами в синтезе ряда ценных химических веществ. Сообщается об использовании цианистого аллила в качестве фумиганта , стимулятора роста растений и стабилизатора некоторых химических продуктов, в частности ксан-тогената целлюлозы , перхлорэтилена и хлороформа . Свойства и методы получения цианистого аллила подробно изложены в об- [c.66]

    Если в газо-жидкостной хроматографии адсорбционная способность носителя является вредным качеством, то в газоадсорбционной хроматографии она представляет собой главное свойство сорбента, обеспечивающее разделение компонентов анализируемой смеси. В качестве адсорбентов используют молекулярные сита, активированные угли, графитовые сажи, силикагель, окись алюминия и многочисленные их модификации [52]. Кратко остановимся лишь на тех, которые представляют интерес в связи с анализом низкокипящих пестицидов (фумигантов). [c.50]

    В зависимости от физико-химических свойств, главным образом от температуры кипения и летучести, фумиганты могут использоваться для обеззаражива ия различных объектов. Фумиганты с относительно низкой температурой кипения (например, метилбромид) не пригодны для фумигации почвы из-за быстрой летучести, их применяют в основном для фумигации помещений, семян, посадочного материала, плодов, зеленых растений в камерах. Для обеззараживания почвы применяют препараты с относительно высокой температурой кипения и низкой летучестью (например, гексахлорбутадиен). [c.84]

    Для обеззараживания почвы (тепличной, парниковой) от патогенных грибов, а вместе с этим от нематод и сорняков используют фумиганты, например карбатион, ДД, милон (примерные дозы 20— 30 г м ), хлорпикрин (300—500 г/л ). Для обеззараживания овощехранилищ производят опрыскивание стен, столбов, почвы известковым молоком, растворами хлорной извести (см. Известь хлорная) или формалина, применяют также фумигацию сернистым газом. В пустых культивационных помещениях производят профилактические обработки такими Ф., как сернистый газ и формалин. См. также Гермизан, Нафтенаты меди, Протаре, Родан, Сольбар. ФУРАЗОЛИДОН. Противомикробное средство. Обладает сходными с фурациллином свойствами и действием и применяется против тех же заболеваний. Нередко добавляется к комбикорму (0,011%) молодняку и взрослым индейкам и курам для профилактики тифа, паратифа и пуллороза, сальмонелезных инфекций. [c.332]

    В отличие от сероуглерода четыреххлористый углерод настолько негорюч, что часто применяется в огнетушителях. Это свойство делает его чрезвычайно безопасным при использовании в качестве инсектисидного фумиганта, но, к сожалению, его токсичность для насекомых сравнительно невелика. Морзе [17] нашел, что четыреххлористый углерод удобнее в обращении по сравнению с сероуглеродом, но для уничтожения на 99% колонии малого мучного хрущака (Tribolium onfusum) при 20° четыреххлористого углерода требуется в 5 раз больше, чем сероуглерода [14]. [c.171]

    В качестве фумиганта метилбромид, повидимому, впервые был применен во Франции в 1932 г. Обзор работ по метилбромиду дан Лепигром [29]. В США широкое изучение фумигационных свойств метилбромида было проведено Фиском и Шепардом [30], а также Шепардом и Вузыцким [31]. Согласно данным этих авторов, метилбромид чрезвычайно легко диффундирует в фумигируемые продукты и не очень ядовит для живых растительных тканей, что было подтверждено впоследствии Донохоем и Джонсоном [32]. Филлипсом, Монро и Алленом [33] исследовано влияние метилбромида на яблоки. Метилбромид, хотя и является одним из наиболее новых фумигантов, но, повидимому, имеет значительные перспективы. [c.175]

    Эффективность фумигации и техника ее проведения определяются свойствами фумиганта, который в обычных условиях может быть твердым, жидким и газообразным. Из этих свойств можно указать на следующие летучесть, скорость испарения, плотностьгазо-образного или парообразного фумиганта по отношению к воздуху, воспламеняемость, действие на металлы, ткани и др., нейтрализуе-мость (дегазируемость), распознаваемость и др. [c.13]

    Эффективность фумигации и техника ее проведения определяются свойствами фумигантов, которые в обычных условиях могут быть твердыми, жидкими и газообразными телами. Из свойств фумигантов имеют значение следующие 1) летучесть 2) скорость испарения 3) сорбция фумигантов фумигируемыми предметами 4) диффузия фумигантов в воздухе 5) плотность газообразного или парообразного фумиганта по отношению к воздуху 6) воспламеняемость 7) действие на металлы, ткани и др. 8) нейтрализуемость (дегазируемость) 9) распознаваемость. [c.86]

    Остальные свойства фумигантов — воспламеняемость, действие на металлы, ткани, кожу и т. п., нейтрализуемость, распознаваемость— имеют значение в технике фумигации, в обеспечении безопасности работ. [c.87]

    Для распознавания фумигантов, не определяемых по запаху, раздражающему действию на слизистые оболочки или по другим признакам, к ним добавляют в небольшом количестве так называемые сигнализаторы. Эти вещества обладают обычно ясно различимым запахом или лакримационными свойствами (свойствами вызывать слезотечение). [c.87]

    В зависимости от физических свойств, главным образом от температуры кипения и летучести, фумиганты могут быть использованы для обеззараживания различных объектов. Фумиганты с относительно низкой температурой кипения и высокой летучестью (например, метилбромид, синильная кислота) применяют в основном для газации помещений (зернохранилищ, теплиц, оранжерей), деревьев и кустарников под палатками, семян, посадочного материала, плодов, зеленых растений в камерах. Ввиду высокой и быстрой улетучиваемости из почвы они, как правило, не применяются для ее фумигации. Для фумигации почвы используют препараты с относительно высокой температурой кипения и низкой летучестью (например, гексахлорбутадиен). Фумиганты со средним интервалОхМ кипения и летучестью применяют для обеззараживания почвы и других объектов (например, хлорпикрин, дихлорэтан). [c.180]

    Соединения, при разложении которых в почве образуется метилизотиоцианат. Это карбатион, тиазон, трапекс и триди-пам. При их оценке в качестве почвенных фумигантов определением токсических свойств данных соединений служит количество образуемого метилизотиоцианата и скорость его образования. [c.120]

    В каждом из этих случаев необходимы различные свойства фумигантов. Иногда требуется их неселективность. Во втором (идеальном) варианте помещение должно быть стерилизовано полностью, но при этом важно, чтобы после проветривания не было коррозии, токсичных остатков и неприятного запаха. В третьем случае требуется очень высокая селективность, как, например, при борьбе с нематодами в почве, занятой культурой. Пока этого достигают только в очень ограниченном масштабе, например при применении дибромхлор-пропана под цитрусовыми культурами, в большинстве же случаев почву фумигируют в отсутствие культур. Поэтому изыскиваются способы полной стерилизации почвы (включая уничтожение сорняков), но с лимитированной продолжительностью токсического действия фумиганта. [c.283]

    Например, галоидопроизводные углеводородов значительно более токсичны для насекомых, микроорганизмов и растений, чем соответствующие углеводороды. Бромистый метил — очень эффективный фумигант и относится к сильнодействующим ядовитым веществам, тогда как токсические свойства метана недостаточно выражены. При введении в молекулу фенола нитрогруппы инсектицидная активность его резко повышается. Если СК50 фенола для гороховой тли 0,3%, то СКйо 4-нитрофенола — 0,007, а 2,4-динитрофенола — всего 0,001%. [c.25]

    Из свойств фумигантов важнейшими являются летучесть, скорость испарения, дис узия фумигантов в воздухе, способность взрываться или воспламеняться, степень сорбции различными предметами и объектами, действие на металлы и другие материалы, токсичность, дегази-руемость. [c.70]

    После обработки парами препарата 242 семенного зерна резко снижается энергия прорастания и всхожесть семян. Больше всего снижается всхожесть у семян голозерных культур, у пленчатых — в меньшей степени, а у семян бобовых культур из-за малой проницаемости оболочек всхожесть не изменяется. Изменение семенных свойств зерна под воздействием паров препарата 242 объясняется нарушением ферментативной активности, в первую очередь снижением активности дегидрогеназ, катализирующих окислительно-восстановительные реакции при дыхании и брожении. Хлебопекарные свойства зерна при однократной газации препаратом 242 полностью сохраняются. Однако при длительном или многократном воздействии фумиганта в зерне пшеницы уменьшается количество сульфгидрильных групп, увеличивается крепость клейковины, а ее удельная растяжимость уменьшается. Такое влияние препарата 242 на биохимические свойства зерна обусловлено взаимодействием его с сульфгидрильнылш группами белков, в том числе и тиоловых ферментов, а также окислением непредельных жирных кислот. [c.224]

    При употреблении фумигантов имеют значение те же факторы, что и для других сельскохозяйственных ядов, однако при практическом применении решающую роль играют п другие физико- симическпе и химические свойства летучесть, температура кипения и испарения, удельный вес, сорбционные свойства и др. [c.177]

    Температура кипения и скорость испарения. Температура кипения показывает, при каких температурах данный фумигант бывает в виде жидкости и в какой степени он способен испаряться. Скорость испарения является важным фактором, так как она определяет возможность фумигации того или другого объекта. Между упругостью паров фумиганта и температурой кипения существует обратная зависимость. Фумигант должен иметь низкую температуру кипения, чтобы он быстрее испарялся. В противном случае, нанример при температуре кипения фумиганта выше 100°, приходится при обработке помещений прибегать к искусственному испарению, увеличивать нормы фумиганта или удлинять экспозиции. Фумиганты с низкой температурой кипения также имеют отрицательные свойства, так как при низких температурах кипения (ниже 40°) практическое применение фумиганта ослонхняется. Для транспортировки таких фумигантов требуются специальные баллоны, пользование которыми связано с большими трудностялш. [c.177]


Смотреть страницы где упоминается термин Фумиганты свойства: [c.302]    [c.350]    [c.203]    [c.68]    [c.175]    [c.169]    [c.175]    [c.120]    [c.219]    [c.91]   
Справочник по ядохимикатам (1956) -- [ c.23 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Фумиганты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте