Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Бул нотанын темасы көптөн бери көтөрүлүп келет. Ал эми каналдын окурмандарынын талабы боюнча болсо да ЛАБ-66, Мен жөн гана суутек перекиси менен коопсуз иш жөнүндө жазгым келди, бирок акырында, мен түшүнгөн жокмун себептерден улам (ооба!) Мен дагы бир longread менен аяктады. Попси, ракета отун, "коронавирусту дезинфекциялоо" жана перманганометриялык титрлөө аралашмасы. Кантип туура суутек перекиси сакталат, иштегенде кандай коргоочу шаймандарды колдонуу керек жана ууланууда кантип кутулуу керек - биз кесилген жердин астына карайбыз.
ps сүрөттөгү коңуз чындыгында "голчу" деп аталат. Жана ал дагы бир жерде химиялык заттардын арасында адашып калган 🙂

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

"Пероксид балдарына" арналган...

Агабыз перекиси водородду сүйүп калыптыр, оо, кантип сүйүп калды. «Суутек перекиси толтурулган бөтөлкө толтурулуп жатат» деген сыяктуу суроону көргөн сайын ушул жөнүндө ойлоном. эмне кылуу керек?" Баса, мен бат-баттан жолугам 🙂

Таң калыштуу эмес, постсоветтик мейкиндикте суутек перекиси (3% эритме) сүйүктүү "элдик" антисептиктердин бири болуп саналат. Жана жараатка куюп, сууну дезинфекциялоо жана коронавирусту жок кылуу (жакында). Бирок көрүнгөн жөнөкөйлүгүнө жана жеткиликтүүлүгүнө карабастан, реагент өтө эле эки ача болуп саналат, мен андан ары талкуулайм.

Биологиялык "чокуларды" бойлоп басуу ...

Азыр eco- префикси бар бардыгы модалуу: экологиялык таза продукциялар, экологиялык таза шампундар, экологиялык таза нерселер. Мен түшүнгөндөй, адамдар бул сын атоочторду биогендик нерселерди (башкача айтканда, алгач тирүү организмдерде кездешкен) таза синтетикалык нерселерден («катуу химия») айырмалоо үчүн колдонгусу келет. Ошондуктан, алгач, кичинекей киришүү, мен үмүттөнөм, суутек перекисинин экологиялык тазалыгын баса белгилеп, ага масса арасында ишенимди кошот 🙂

Ошентип, суутек перекиси деген эмне? Бул протозоа пероксид кошулмасы, анын курамында бир эле учурда эки кычкылтек атому бар (алар байланыш менен байланышкан -ОО-). Байланыштын мындай түрү бар жерде туруксуздук, атомдук кычкылтек жана күчтүү кычкылдануу касиеттери жана бардыгы, бардыгы бар. Бирок атомдук кычкылтектин оордугуна карабастан, суутек перекиси көптөгөн тирүү организмдерде, анын ичинде бар. жана адамда. Татаал биохимиялык процесстерде микро өлчөмдө түзүлүп, белокторду, мембраналык липиддерди жана ал тургай ДНКны (пайда болгон пероксид радикалдарынын эсебинен) кычкылдандырат. Биздин организм эволюция процессинде пероксид менен натыйжалуу күрөшүүгө үйрөндү. Ал муну кычкылтек жана суутек перекиди перекиси кошулмаларын жок кылган супероксид дисмутаза ферментинин жана кошумча ферменттин жардамы менен жасайт. каталаза бир же эки пероксид кычкылтек менен сууга айланат.

Ферменттер XNUMXD моделдеринде кооз
Спойлердин астына жашырылган. Мен аларды караганды жакшы көрөм, бирок күтүлбөгөн жерден кимдир бирөө жакпай калды ...
Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Айтмакчы, бул биздин дененин кыртыштарында бар каталаза иш-аракетинин аркасында, кан жараларды дарылоо учурунда "кайнайт" (төмөндө жарааттар жөнүндө өзүнчө эскертүү болот).

Суутек перекиси да биздин ичибизде маанилүү бир "коргоочу функцияга" ээ. Көптөгөн тирүү организмдерде ушундай кызыктуу органелл (тирүү клетканын иштеши үчүн зарыл болгон түзүлүш) бар пероксисома. Бул структуралар липиддик везикулалар, алардын ичинде биологиялык түтүкчөлөрдөн турган кристалл сымал өзөк бар.микрореакторлор". Ядронун ичинде ар кандай биохимиялык процесстер жүрүп, анын натыйжасында... атмосферадагы кычкылтектен жана липиддик мүнөздөгү татаал органикалык бирикмелерден суутектин перекиси пайда болот!

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Бирок бул жерде эң кызыгы бул пероксид эмне үчүн колдонулат. Мисалы, боор жана бөйрөк клеткаларында пайда болгон H2O2 канга кирген токсиндерди жок кылуу жана зыянсыздандыруу үчүн барат. Спирт ичимдиктерин метаболизмде пайда болгон ацетальдегид (ал эми асылып калууга ким жооп берет) — Бул да пероксисомалардын, суутек перекиси-нин «энесинин» талыкпаган эмгекчи-леринин эмгеги.

Ошентип, баары пероксиддер менен ушунчалык кызгылт көрүнбөйт, күтүлбөгөн жерден Радиациянын жандуу кыртыштарга таасир этүү механизми жөнүндө эскерте кетейин. Биологиялык ткандардын молекулалары нурлануу энергиясын сиңирип, иондошот, б.а. жаңы кошулмалардын пайда болушу үчүн жагымдуу абалга өтүү (көбүнчө организмдин ичинде таптакыр керексиз). Суу көбүнчө жана эң оңой иондошкон, ал пайда болот радиолиз. Кычкылтек болгон учурда иондоштуруучу нурлануунун таасири астында ар кандай эркин радикалдар (OH- жана башка ушул сыяктуулар) жана пероксиддик бирикмелер (айрыкча H2O2) пайда болот.

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Алынган пероксиддер организмдин химиялык кошулмалары менен активдүү өз ара аракеттенишет. Мисал катары кээде радиолиз учурунда пайда болгон супероксид анионун (O2-) алсак да, бул ион да кадимки шарттарда, абсолюттук дени сак организмде, эркин радикалдарсыз пайда болот деп айтууга болот. нейтрофилдер и макрофагдар биздин иммунитет бактериялык инфекцияларды жок кыла албайт. Ошол. толугу менен буларсыз эркин радикалдар кандайдыр бир жол менен бул мүмкүн эмес - алар биогендик кычкылдануу реакциялары менен коштолот. Алар өтө көп болгондо маселе жаралат.

Ал антиоксиданттар сыяктуу нерселерди ойлоп тапкан "өтө көп" пероксид кошулмалары менен күрөшүү үчүн. Алар пероксиддердин пайда болушу менен татаал органикалык заттардын кычкылдануу процесстерин басышат, ж.б. эркин радикалдар жана ошону менен деңгээлин төмөндөтөт кычкылдануучу стресс.

Кычкылдануу стресси - кычкылдануунун натыйжасында клетканын бузулуу процесси (= организмде өтө көп эркин радикалдар)

Чынында, бул кошулмалар жаңы эч нерсе бербесе да, буга чейин бар болгондорго, б.а. "ички антиоксиданттар" - супероксид дисмутаза жана каталаза. Жана жалпысынан, эгерде туура эмес колдонулса, синтетикалык антиоксиданттар жардам бербейт, бирок бул өтө кычкылдануу стресси да күчөйт.

"Пероксид жана жаралар" жөнүндө ремарк. Суутек перекиси үйдөгү (жана заводдогу) биринчи жардам аптечкаларындагы кадимки шайман болсо да, H2O2 колдонуу жарааттын айыгышына тоскоол болуп, тырыктарды пайда кылат, анткени суутек перекиси жаңы пайда болгон тери клеткаларын жок кылат. Өтө төмөн концентрациялар гана оң натыйжа берет (0,03% эритме, бул 3% дарыкананы 100 эсе суюлтуу керек) жана бир гана колдонуу менен. Айтмакчы, "коронавирус даяр" 0,5% эритме да айыгууга тоскоол болот. Ошентип, алар айткандай, ишен, бирок текшер.

Суутек перекиси күнүмдүк жашоодо жана "коронавируска каршы"

Эгерде водороддун перекиси этанолду боордо ацетальдегидге айландыра алса, анда бул кереметтүү кычкылдандыруучу касиеттерди күнүмдүк турмушта колдонбоо таң калыштуу болмок. Алар төмөнкү пропорцияларда колдонулат:

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Химия енер жайы чыгарган суутек перекиси-нин жарымы целлюлозаны жана ар турдуу кагазды агартуу учун колдонулат. Суроо-талап боюнча экинчи орунду (20%) органикалык эмес пероксиддердин (натрий перкарбонаты, натрий пербораты ж.б.) негизинде ар кандай агартуучу заттарды өндүрүү ээлейт. Бул пероксиддер (көбүнчө айкалышта TAED агартуу температурасын төмөндөтүү үчүн, т.к. peroxosalts 60 градустан төмөн температурада иштебейт) "Persol" бардык түрлөрү колдонулат, ж.б. (көбүрөөк маалымат таба аласыз бул жерде). Андан кийин кездемелерди жана жипчелерди агартуу (15%) жана сууну тазалоо (10%) бир аз маржа менен келет. Акыр-аягы, калган үлүшү таза химиялык заттар менен суутек перекисин медициналык максаттарда колдонууга бирдей бөлүнөт. Мен акыркысына кененирээк токтоло кетейин, анткени коронавирустун пандемиясы диаграммадагы сандарды өзгөртүшү мүмкүн (эгерде ал өзгөрө элек болсо).

Суутек перекиси жигердүү ар кандай беттерди (анын ичинде хирургиялык аспаптарды) стерилдөө үчүн колдонулат, ошондой эле жакында буу түрүндө (деп аталган. VHP - бууланган суутек перекиси) жайларды стерилдөө үчүн. Төмөндөгү сүрөттө мындай пероксид буу генераторунун мисалы болуп саналат. Ата мекендик ооруканаларга жете элек абдан келечектүү багыт ...

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Жалпысынан алганда, пероксид вирустардын, бактериялардын, ачыткылардын жана бактериялык споралардын кеңири спектри үчүн жогорку дезинфекциялык натыйжалуулукту көрсөтөт. Белгилей кетчү нерсе, татаал микроорганизмдер үчүн аларда пероксидди ыдыратуучу ферменттердин (пероксидазалар деп аталганы, алардын ичинен каталаза өзгөчө учур) болгондугуна байланыштуу толеранттуулук (~туруктуу) байкалышы мүмкүн. Бул өзгөчө концентрациясы 1% дан төмөн болгон эритмелерге тиешелүү. Бирок 3%, андан да көбүрөөк 6-10% каршы эч нерсе каршы тура албайт, вирус да, бактериялык спора да.

Чынында, этил жана изопропил спирти жана натрий гипохлорити менен бирге суутектин перекиси COVID-19дан беттерди дезинфекциялоо үчүн "өтө маанилүү" шашылыш антисептиктердин тизмесинде. Бир гана COVID-19дан эмес. Бүтүндөй коронавирус бачаналиясынын башында биз окурмандар мененбиз Телеграммада мындай канал Антисептиктерди тандоодо активдүү колдонулат макалалар. Сунуштар жалпысынан коронавирустарга, өзгөчө COVID-19га тиешелүү. Ошондуктан мен макаланы жүктөп алып, басып чыгарууну сунуштайм (бул маселеге кызыккандар үчүн).

Жаш дезинфекциялоочу үчүн маанилүү белги
Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Эпидемия башталгандан бери өткөн убакыттын ичинде жумушчу топтоо жагынан эч нерсе өзгөргөн жок. Бирок өзгөргөн нерсе, мисалы, суутек перекиси колдонулушу мүмкүн болгон формалар. Бул жерде мен дароо документти эске салгым келет SARS-CoV-2 романына каршы колдонуу үчүн EPAнын катталган антимикробдук продуктулары, COVID-19 себеби дезинфекциялоо үчүн сунушталган каражаттардын курамы менен. Мен бул тизмедеги салфеткаларга кызыгып калгам (салттуу түрдө, анткени мен дезинфекциялоочу майлыктарды, гипохлориттүү майлыктарды жакшы көрөм. мурунтан эле кылганжана аларга 100% канааттандым. Бул учурда, мен сыяктуу америкалык продукт кызыкты Оксивир майлыктары (же анын эквиваленти Оксивир 1 сүртүүчү майлар) Diversey Inc.

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Тизмеде бир нече активдүү ингредиенттер бар:

Суутек перекиси 0.5%

Жөнөкөй жана даамдуу. Бирок мындай композицияны кайталап, нымдуу салфеткаларды сиңиргиси келгендер үчүн, суутек перекисинен тышкары импрегнациялоочу эритмеде төмөнкүлөр да бар экенин айтайын:

Фосфор кислотасы (фосфор кислотасы - стабилизатор) 1-5%
2-гидроксибензой кислотасы (салицил кислотасы) 0,1-1,5%

Эмне үчүн бул "ыпластыктар" туруктуулук бөлүмүн окуганда айкын болот.

Композициядан тышкары, анда эмне айтылганын да эстегим келет нускама аталган Оксивирге. Эч нерсе принципиалдуу түрдө жаңы эмес (биринчи таблицага салыштырмалуу), бирок мага дезинфекциялоого мүмкүн болгон вирустардын спектри жакты.

Кандай вирустарды пероксид жеңе алат
Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Эгерде мен дагы бир жолу кайра иштетүү учурунда экспозицияны эскертпесем, өзүм болмок эмесмин. Мурдагыдай эле (= дайыма эле) ушундай кылуу сунушталат нымдуу майлыктар менен сүрткөндө, бардык катуу, көзөнөк эмес беттер жок дегенде 30 секунд көзгө көрүнөрлүк нымдуу бойдон калууда (же бир мүнөттөн жакшы!) баарын жана бардыгын зыянсыздандыруу үчүн (жана бул сиздин COVID-19 да).

Суутек перекиси химиялык зат катары

Биз бадалдарды кыдырып чыктык, эми химиктин көз карашы менен суутек перекиси жөнүндө жазууга убакыт келди. Бактыга жараша, бул суроо (пероксисома кандай экени эмес) көбүнчө H2O2ди өз максаттары үчүн колдонууну чечкен тажрыйбасыз колдонуучуну кызыктырат. XNUMXD структурасынан баштайлы (мен көрүп тургандай):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Пероксид жарылып кетиши мүмкүн деп корккон кыз Саша структураны кантип көрөт (төмөндө бул тууралуу кененирээк)
"Чуркаган короздун түбүнөн көрүнүш"
Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө

Таза пероксид тунук (жогорку концентрациялар үчүн көк түстөгү) суюктук. Суюлтулган эритмелердин тыгыздыгы суунун тыгыздыгына жакын (1 г/см3), концентрациялуу эритмелери тыгызыраак (35% - 1,13 г/см3...70% - 1,29 г/см3 ж. б.). Тыгыздыгы боюнча (ареометрлердин катышуусунда) сиз эритмеңиздин концентрациясын так аныктай аласыз (маалымат макалалар).

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Ата мекендик техникалык суутек перекиси үч класста болушу мүмкүн: A = концентрациясы 30-40%, B = 50-52%, C = 58-60%. Көбүнчө "perhydrol" сыяктуу аталыш бар (бир кезде "пергидрол блондинка" деген сөз болгон). Чынында, ал дагы эле ошол эле "бренд А", б.а. болжол менен 30% концентрациясы менен суутек перекиси эритмеси.

агартуу жөнүндө эскертүү. Блондинкаларды эстегендиктен, чачтын "иштетүү" үчүн агартуучу курамы катары суюлтулган суутектин кычкылы (2-10%) жана аммиак колдонулганын белгилей кетүү керек. Азыр бул сейрек колдонулат. Бирок пероксид тиштерин агартуу бар. Баса, пероксид менен тийгенден кийин колдун терисинин агарышы да миңдеген адамдар тарабынан пайда болгон "иштелген гидролиздин" бир түрү болуп саналат. микроэмболия, б.а. кычкылтек көбүкчөлөрү менен пероксидди ыдыратууда пайда болгон капиллярлардын бүтөлүшү.

Медициналык техникалык пероксид 59-60% концентрациядагы пероксидге деминералдаштырылган сууну кошуп, концентратты керектүү деңгээлге чейин суюлтканда пайда болот (үйдө 3%, АКШда 6%).

Жыштыктан тышкары, маанилүү параметр рН деңгээли болуп саналат. Суутек перекиси алсыз кислота болуп саналат. Төмөндөгү сүрөттө суутек перекиси эритмесинин рНынын масса концентрациясына көз карандылыгы көрсөтүлгөн:

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Эритме канчалык суюлтса, анын рНы суунун рНына ошончолук жакын болот. Минималдуу рН (=эң кычкылдуу) 55-65% концентрацияга туура келет (ички классификация боюнча В классы).

Бул жерде бир нече себептерден улам рН концентрациясын сандык эсептөө үчүн колдонулушу мүмкүн эмес экенин белгилей кетүүдөн баш тартса да. Биринчиден, дээрлик бардык заманбап пероксид антрахинондорду кычкылдандыруу жолу менен алынат. Бул процесс даяр пероксидге түшө турган кычкыл кошумча продуктуларды чыгарат. Ошол. рН H2O2 тазалыгына жараша жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөн айырмаланышы мүмкүн. Ультра таза пероксид (мисалы, ракета отун үчүн колдонулат жана мен өзүнчө сөз кылам) кирлерди камтыбайт. Экинчиден, кычкылдык стабилизаторлор көбүнчө коммерциялык суутектин пероксидине кошулат (пероксид төмөн рНда туруктуураак), бул көрсөткүчтөрдү "майлоочу". Үчүнчүдөн, хелаттык стабилизаторлор (металл аралашмаларын бириктирүү үчүн, алар жөнүндө төмөндө) ошондой эле щелочтуу же кислота болушу мүмкүн жана акыркы эритменин рНына таасир этет.

концентрациясын аныктоо үчүн мыкты жолу болуп саналат титрлөө (натрий гипохлоритиндегидей ~ "Актык"). Техника так ушундай, бирок сыноо үчүн зарыл болгон бардык реагенттер гана оңой жеткиликтүү. Бизге концентраттык күкүрт кислотасы (аккумулятор электролити) жана кадимки калий перманганаты керек. Бир жолу Б.Гейтс “640 кб эстутум баарына жетет!” деп кыйкыргандай, мен да азыр “Пероксидди ар бир адам титрлей алат!” деп кыйкырам. :). Интуициянын айтымында, эгер сиз суутек перекисин дарыканадан сатып алып, аны ондогон жылдар бою сактабасаңыз, анда концентрациянын өзгөрүшү ± 1% ашпашы мүмкүн, бирок мен текшерүү ыкмасын айтып берейин, анткени реагенттер бар жана алгоритм абдан жөнөкөй.

Коммерциялык суутек перекисин биттерге текшерүү
Сиз ойлогондой, биз титрлөө аркылуу текшеребиз. Техника 0,25тен 50%ке чейинки концентрацияларды так аныктоого мүмкүндүк берет.

Текшерүү алгоритми төмөнкүдөй:

1. Калий перманганатынын 0,1Н эритмесин даярдаңыз. Бул үчүн 3,3 литр сууга 1 грамм калий перманганатын эритүү керек. Эритме кайнаганга чейин ысытылат жана 15 мүнөт кайнатылат.
2. Биз изилденген пероксиддин керектүү көлөмүн тандайбыз (болжолдуу концентрацияга жараша, б.а. сизде 3% болсо, күтүлбөгөн жерден 50% болуп калды деп күтүү акылсыздык):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Тандалган көлөмдү бөтөлкөгө салып, таразага салабыз (бөтөлкөнүн салмагын эске албаш үчүн Тара баскычын басууну унутпаңыз)
3. Биздин үлгүнү 250 мл өлчөмдүү колбага (же көлөм белгиси бар балдардын бөтөлкөсүнө) куюп, аны дистилденген суу менен («250») белгисине чейин толтуруңуз. Mix.
4. 500 мл конус түрүндөгү колбага (=”жарым литрлик банка”) 250 мл дистилденген сууну куюп, 10 мл концентраттуу күкүрт кислотасын жана 25-кадамдагы 3 мл эритмени кошобуз.
5. 0,1-пункттан биздин жарым литрлик банкага 4Н калий перманганатынын эритмесин тамчылатып (көбүнчө пипеткадан) тамызыңыз. Тамчы - аралаш, тамчы - аралаш. Ошентип, биз ачык эритме бир аз кызгылт түскө ээ болгонго чейин улантабыз. Реакциянын натыйжасында кычкылтек жана суу пайда болуу менен пероксид ажырайт, ал эми калий перманганатындагы марганец (VI) марганецке (II) чейин калыбына келет.

5H2O2 + 2KMnO4 + 4H2SO4 = 2KHSO4 +2MnSO4 + 5O2 + 8H2O

6. Пероксидибиздин концентрациясын эсептейбиз: C H2O2 (масса%) = [Калий перманганат эритмесинин көлөмү мл*0,1*0,01701*1000]/[үлгүнүн массасы грамм менен, 2-кадамдан] ПАЙДА!!!

Сактоо туруктуулугу темасында акысыз талкуулар

Суутек перекиси өзүнөн-өзү ажыроого жакын туруксуз кошулма болуп эсептелет. Бөлүнүү ылдамдыгы температуранын, концентрациянын жана рНнын жогорулашы менен өсөт. Ошол. Жалпысынан эреже иштейт:

...муздак, суюлтулган, кислота эритмелери эң жакшы туруктуулукту көрсөтөт...

Ажырашууга төмөндөгүлөр көмөктөшөт: температуранын жогорулашы (ар бир 2,2 градус Цельсий үчүн ылдамдыктын 10 эсеге өсүшү, ал эми 150 градуска жакын температурада жалпысынан концентраттар кар көчкү сыяктуу жарылуу менен чирийт), рН жогорулатуу (өзгөчө рН > 6-8)

Айнек жөнүндө эскертүү: Бир гана кычкылдандырылган пероксид айнек бөтөлкөлөргө сакталышы мүмкүн, анткени айнек таза суу менен байланышта болгондо щелочтуу чөйрөнү жаратат, демек ал тездетилген ажыроого салым кошот.

ажыроо ылдамдыгына жана аралашмалардын болушуна (айрыкча, жез, марганец, темир, күмүш, платина сыяктуу өткөөл металлдар), УК таасири таасирин тийгизет. Көпчүлүк учурда, негизги татаал себеби рН жогорулатуу жана аралашмалардын болушу болуп саналат. Орточо алганда, саат STP 30% суутек перекиси болжол менен жоготот Жылына негизги компоненттин 0,5%.

Кошумчаларды жок кылуу үчүн өтө майда фильтрация (бөлүкчөлөрдү жок кылуу) же металл иондорун байланыштыруучу хелаттар (татаалдаштыруучу агенттер) колдонулат. Челат катары колдонсо болот ацетанилид, коллоиддик станнат же натрий пирофосфаты (25–250 мг/л), органофосфонаттар, нитраттар (+рН жөнгө салгычтар жана коррозия ингибиторлору), фосфор кислотасы (+рН жөнгө салгыч), натрий силикаты (стабилизатор).

Ультракызгылт көк нурлануунун ажыроо ылдамдыгына таасири рН же температурадагыдай айкын эмес, бирок ал да болот (сүрөттү караңыз):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Молекулярдык өчүү коэффициенти ультра кызгылт көк толкундун узундугу азайган сайын көбөйөрүн көрүүгө болот.

Молярдык өчүү коэффициенти – бул химиялык заттын берилген толкун узундугунда жарыкты канчалык күчтүү сиңирип алгандыгынын көрсөткүчү.

Айтмакчы, фотондор тарабынан башталган бул ажыроо процесси фотолиз деп аталат:

Фотолиз (ошондой эле photodissociation жана photodecomposition деп аталат) химиялык зат (органикалык эмес же органикалык) бутага молекула менен өз ара аракеттенгенден кийин фотондор тарабынан талкаланган химиялык реакция болуп саналат. Жетиштүү энергияга ээ болгон ар кандай фотон (максаттуу байланыштын диссоциация энергиясынан жогору) ажыроого себеп болушу мүмкүн. Ультрафиолет нурлануусуна окшош эффектке жетишүүгө болот ошондой эле рентген нурлары жана γ-нурлары.

Жалпысынан эмне деп айтууга болот. Ал эми пероксидди тунук эмес идиште, ал эми ашыкча жарыкты жаап турган күрөң айнек бөтөлкөлөрүндө сактоо керек ("сорт" ! = "дароо чирип" жатканына карабастан). Рентген аппаратынын жанына пероксид куюлган бөтөлкө да кармабашыңыз керек 🙂 Бул жерден (UR 203Ex (?):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
...ден"Бул сыяктууПероксид (жана сиздин сүйүктүүңүз, чынын айтсам) да алыс болушу керек.

Контейнер/бөтөлкө тунук эмес болуу менен бирге дат баспас болоттон же айнек сыяктуу "пероксидге туруктуу" материалдардан (жакшы, кээ бир пластмассалар жана алюминий эритмелери) жасалышы керек. Белги багыттоо үчүн пайдалуу болушу мүмкүн (ал башка нерселер менен катар, жабдууларды иштете турган дарыгерлер үчүн пайдалуу):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Энбелгилердин легендасы төмөнкүдөй: A - эң сонун шайкештик, B - жакшы шайкештик, аз таасир (микрокоррозия же түстүн бузулушу), C - начар шайкештик (узак мөөнөткө колдонууга сунушталбайт, күчүн жоготуу ж.б.), D - шайкештик жок. (= колдонууга болбойт). Сызыкча "маалымат жок" дегенди билдирет. Сандык көрсөткүчтөр: 1 - 22°С канааттандырарлык, 2 - 48°С канааттандырарлык, 3 - канааттандырарлык, прокладкаларда жана пломбаларда колдонулганда.

Суутек перекиси коопсуздугу

Бул бөлүмгө чейин окугандарга пероксид күчтүү кычкылдандыруучу агент экени түшүнүктүү болсо керек, бул аны күйүүчү/күйүүчү заттардан жана калыбына келтирүүчү заттардан алыс сактоо зарыл экенин билдирет. Таза жана суюлтулган Н2О2 пайда болушу мүмкүн жарылуучу аралашмалар органикалык кошулмалар менен байланышта. Жогоруда айтылгандардын бардыгын эске алып, сиз минтип жазсаңыз болот

Суутек перекиси күйүүчү материалдар, ар кандай күйүүчү суюктуктар жана металлдар жана алардын туздары (катализдик эффекттин төмөндөшү боюнча) - осмий, палладий, платина, иридий, алтын, күмүш, марганец, кобальт, жез, коргошун менен шайкеш келбейт.

Металлдын ажыроо катализаторлору жөнүндө сөз кылып жатып, бул жөнүндө өзүнчө айтпай коюуга болбойт осмий. Бул жер бетиндеги эң тыгыз металл гана эмес, ошондой эле суутек перекисин ыдыратуучу дүйнөдөгү эң мыкты курал.

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Бул металл үчүн суутек пероксидинин ажыроо процессин тездетүү эффекти ар бир аналитикалык ыкма менен аныктоого мүмкүн болбогон өлчөмдө байкалат - өтө эффективдүү (катализаторсуз пероксидге салыштырмалуу х3-х5 эсе) кычкылтек менен сууга пероксидди ажыратуу үчүн, 1 тонна пероксид суутекине 1000 грамм гана осмий керек.

"Жарылуучу жаратылыш" жөнүндө эскертүү: (Мен дароо "Мен пероксидмин" деп жазгым келди, бирок уялдым). Суутек перекиси учурда, бул перекиси менен иштөөгө туура келген тоголок кыз Саша көбүнчө жарылуудан коркот. Ал эми негизи, Александранын коркуу сезими бар. Анткени, пероксид эки себеп менен жарылып кетиши мүмкүн. Биринчиден, жабылган идиште H2O2 акырындык менен ажыроо, кычкылтек чыгаруу жана топтоо болот. Контейнердин ичиндеги басым күчөйт жана көбөйөт жана акыры BOOM! Экинчиден, суутек перекиси кээ бир заттар менен байланышта болгондо, туруксуз пероксид кошулмаларынын пайда болушу мүмкүн, алар соккудан, ысытуудан жана башкалардан жарылып кетиши мүмкүн. Салкын беш томдук китепте Сакстын өнөр жай материалдарынын коркунучтуу касиеттери Бул жөнүндө ушунчалык көп айтылгандыктан, мен аны спойлердин астына жашырууну чечтим. тиешелүү маалымат концентрацияланган суутек перекиси >= 30% жана <50%:

Абсолюттук келишпестик

менен тийгенде жарылат: спирттер + күкүрт кислотасы, уксус кислотасы + уксус кислотасы + жылуулук, уксус кислотасы + N-гетероциклдер (50 °Сден жогору), ароматтык углеводороддор + трифтор уксус кислотасы, азела кислотасы + күкүрт кислотасы (болжол менен 45 °C), терт-бутанол + күкүрт кислотасы , карбон кислоталары (кумурска, уксус, шарап), дифенилдиеленид (53°С жогору), 2-этоксиэтанол + полиакриламид гели + толуол + ысытуу, галлий + туз кислотасы, темир (II) сульфаты + азот кислотасы + карбоксиметил целлюлоза, + кетондор (2-бутанон, 3-пентанон, циклопентанон, циклогексанон), азоттуу негиздер (аммиак, гидразингидрат, диметилгидразин), органикалык кошулмалар (глицерин, уксус кислотасы, этанол, анилин, хинолин, целлюлоза, көмүр чаңы), органикалык материалдар + күкүрт кислотасы (айрыкча жабык жайларда), суу + кычкылтек камтыган органикалык заттар (ацетальдегид, уксус кислотасы, ацетон, этанол, формальдегид, кумурска кислотасы, метанол, пропанол, пропанал), винилацетат, спирттер + калай хлориди, фосфор (V) , фосфор, азот кислотасы, антимонит, мышьяк үч сульфиди, хлор + калий гидроксиди + хлоросульфон кислотасы, жез сульфиди, темир (II) сульфиди, кумурска кислотасы + органикалык булгоочу заттар, суутек селениди, коргошун ди- жана монооксиди, коргошун (II) сульфиди, диоксид, сымап оксиди (I), молибден дисульфиди, натрий йодаты, сымап (II) оксиди + азот кислотасы, диэтил эфир, этилацетат, тиокарбамид + уксус кислотасы
менен байланышта күйөт: фурфурил спирти, порошок металлдар (магний, цинк, темир, никель), жыгач
тартып катуу реакция: алюминий изопропоксиди + оор металл туздары, көмүр, көмүр, литий тетрагидроалюминаты, щелочтуу металлдар, метанол + фосфор кислотасы, каныкпаган органикалык бирикмелер, калай (II) хлориди, кобальт оксиди, темир оксиди, коргошун гидроксиди, никель оксиди

Негизи концентрацияланган пероксидге урмат-сый менен мамиле кылсаңыз жана аны жогоруда айтылган заттар менен кошпосоңуз, анда сиз эч нерседен коркпой, көп жылдар бою ыңгайлуу иштей аласыз. Бирок Кудай эң жакшысын коргойт, ошондуктан биз жеке коргонуу шаймандарына акырындык менен өтөбүз.

ЖКК жана андан кийинки

Макала жазуу идеясы мен жазууну чечкенде пайда болду каналконцентрацияланган H2O2 эритмелери менен коопсуз иштөө маселелерине арналган. Бактыга жараша, көптөгөн окурмандар пергидролдун банкаларын өздөрүнө сатып алышкан («аптекада эч нерсе жок» / «аптекага жетпейбиз») жана ысыкта химиялык күйүккө да жетишти. Ошондуктан, төмөндө жазылгандардын көбү (жана жогоруда) негизинен 6% дан жогору концентрациядагы эритмелерге тиешелүү. Концентрация канчалык жогору болсо, ЖККнын болушу ошончолук актуалдуу болот.

Коопсуз иштөө үчүн жеке коргонуу каражаттары катары колдун терисин коргоо үчүн поливинилхлоридден/бутил резинадан, полиэтиленден, полиэстерден жана башка пластмассадан жасалган кол каптар, көздү коргоо үчүн тунук полимердик материалдардан жасалган коргоочу көз айнек же коргоочу маскалар керек. Эгерде аэрозолдор пайда болсо, биз комплектке аэрозольдон коргоочу респираторду кошобуз (тактап айтканда, Р3 коргоосу бар ABEK көмүр чыпкасы картридж). Алсыз эритмелер менен иштөөдө (6% га чейин) кол каптар жетиштүү.

Мен кененирээк "жаркын эффекттерге" токтолом. Суутек перекиси орточо коркунучтуу зат, ал териге жана көзгө тийсе химиялык күйүккө алып келет. Ингаляцияда жана жутууда зыяндуу. Сүрөттү SDSтен караңыз ("Кисдендирүүчү" - "Кророзия" - "Тыжырдантуучу"):

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Бадалдын айланасында уруп-согуп калбоо үчүн, мен дароо эле 6% концентрациядагы суутек перекиси жеке коргонуу каражаттары жок белгилүү бир сфералык адам менен байланышта болсо, эмне кылуу керектиги жөнүндө жазам.

боюнча тери менен байланыш - Кургак чүпүрөк, же спиртке нымдалган тампон менен сүртүңүз. Андан кийин бузулган терини 10 мүнөткө мол суу менен жууш керек.
боюнча көз менен байланыш - дароо көздү кенен ачып, ошондой эле көздүн астын суунун начар агымы (же аш содасынын 2% эритмеси) менен 15 мүнөттөн кем эмес чайкоо керек. Офтальмологго кайрылыңыз.
Эгерде жутуп алса - сууну көп ичүү (= литр менен жөнөкөй суу), активдештирилген көмүр (1 кг дене салмагына 10 таблетка), туздуу ич алдырма (магний сульфаты). Кустурбаңыз (= ашказанды ГАНА врач жууп, зонд менен жана башка тааныш "оозго эки манжа" жок). Эси жок адамга ооз аркылуу эч нерсе бербе.

жалпы жутуу өзгөчө коркунучтуу, анткени ажыроо учурунда ашказанда көп сандагы газ пайда болот (10% эритмеден 3 эсе көп), бул ички органдардын шишип кетишине жана кысуусуна алып келет. Активдештирилген көмүр ушул үчүн...

Эгерде организм үчүн кесепеттерин дарылоодо бардыгы аздыр-көптүр айкын болсо, анда тажрыйбасыздыктан ашыкча / эски / төгүлгөн суутек перекисин жок кылуу жөнүндө дагы бир нече сөз айтуу керек.

... суутек перекиси же а) суу менен суюлтуу жана канализацияга агызуу жолу менен, же б) катализаторлордун жардамы менен ажыратуу (натрий пиросульфити ж.

Мунун баары бир мисалда кандай көрүнөт. Мисалы, лабораторияда мен кокусунан бир литр 30% суутек перекисин төгүп алдым. Мен эч нерсени сүртпөйм, бирок суюктукту бирдей өлчөмдөгү аралашма менен толтурам (1: 1: 1) сода күлү+кум+бентонит (="бентонит лоток толтургуч"). Андан кийин бул аралашманы суу менен шлам пайда болгончо нымдап, идишке кашык менен чогултуп, бир чака сууга (үчтөн экиси толтурулган) коем. Ал эми бир чака сууга мен бара-бара натрий пиросульфитинин 20% ашыкча эритмесин кошом. Реакция аркылуу бардыгын нейтралдаштыруу үчүн:

Na2S2O5 + 2H2O2 = Na2SO4 + H2SO4 + H2O

Эгерде сиз маселенин шарттарын аткарсаңыз (бир литр 30% эритме), анда нейтралдаштыруу үчүн 838 грамм пиросульфит керек болот (бир килограмм туз ашыкча чыгат). Бул заттын сууда эригичтиги ~ 650 г/л, б.а. бир жарым литрге жакын концентраттуу эритме керектелет. Моралдык нерсе - же пергидролды жерге төкпөңүз, же катуураак суюлтуңуз, антпесе нейтрализаторлорду албайсыз 🙂

Пиросульфиттин мүмкүн болгон алмаштырууларын издеп жатканда, Captain Obviousness суутек перекиси менен реакцияга киргенде коркунучтуу газдын көлөмүн түзбөгөн реагенттерди колдонууну сунуштайт. Бул, мисалы, темир (II) сульфаты болушу мүмкүн. Бул аппараттык дүкөндөрдө, ал тургай Беларуста сатылат. H2O2 нейтралдаштыруу үчүн күкүрт кислотасы менен кислоталанган эритме керек:

2FeSO4 + H2O2 + H2SO4 = Fe2(SO4)3 + 2H2O

Сиз ошондой эле калий йодид колдоно аласыз (ошондой эле күкүрт кислотасы менен кислоталанган):

2KI + H2O2 + H2SO4 = I2 + 2H2O + K2SO4

Эсиңиздерге сала кетейин, бардык ой жүгүртүүлөр кириш маселеге негизделген (30% эритме); эгерде сиз пероксидди төмөнкү концентрацияда (3–7%) куюп алсаңыз, анда күкүрт кислотасы менен кычкылданган калий перманганатын да колдонсоңуз болот. Ал жерде кычкылтек бөлүнүп чыкса да, концентрациясынын аздыгынан ал кааласа да “иштерин бүтүрө албайт”.

Коңуз жөнүндө

А мен аны унута элекмин, жаным. Бул кийинки менин окугандар үчүн сыйлык болот узак окуу. Билбейм, урматтуу Алексей ДжетХакерс Стаценко ака MagisterLudi менин jetpacks жөнүндө, бирок менде сөзсүз ушундай ойлор бар болчу. Айрыкча, VHS кассетасында мен Диснейдин жаркын жомок тасмасын көрүүгө (жана карап чыгууга) мүмкүнчүлүк алдым.Rocketeer"(оригиналда АйдАР).

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Бул жерде шилтеме төмөнкү. Мен мурда жазгандай, жогорку концентрациядагы суутек перекиси (ата мекендик B бренди сыяктуу) жогорку деңгээлдеги тазалоо менен (эскертүү - жогорку тесттик пероксид же деп аталган). PH) ракеталарда (жана торпедада) отун катары колдонулушу мүмкүн. Мындан тышкары, ал эки компоненттүү кыймылдаткычтарда кычкылдандыргыч катары да (мисалы, суюк кычкылтектин ордуна), ошондой эле деп аталган катары да колдонсо болот. монопропеланттар. Акыркы учурда, H2O2 "күйүү камерасына" айдалат, анда ал металл катализаторунда (макалада мурда айтылган металлдардын кайсынысы болбосун, мисалы, күмүш же платина) жана басым астында буу түрүндө бузулат. болжол менен 600 ° C температура, тартууну жаратып, мордон чыгат.

Эң кызыгы, ошол эле ички түзүлүштүн («күйүү камерасы», саптамалар ж.б.у.с.) денесинин ичинде жер коңуздарынын тобундагы кичинекей коңуз бар. бомбардир коңуз ал расмий деп аталат, бирок мен үчүн анын ички түзүлүшү (= макаланын башындагы сүрөт) жогоруда айтылган 1991-жылдагы тасманын бирдигин эске салат :)

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Ката бомбардир деп аталат, анткени ал ичтин артындагы бездерден жагымсыз жыты бар кайнап жаткан суюктук менен аздыр-көптүр так атууга жөндөмдүү.


Эжекция температурасы 100 градус Цельсийге жетиши мүмкүн, ал эми чыгаруу ылдамдыгы 10 м/сек. Бир атуу 8ден 17 мсге чейин созулат жана бири-биринен кийинки 4–9 импульстардан турат. Башына артка кайтпас үчүн бул жерде сүрөттү кайталайын (журналдан алынган окшойт) 2015-жылга илим ошол эле аталыштагы макаладан).

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Коңуз өзүнүн ичинде эки "ракета отун компоненттерин" чыгарат (башкача айтканда, ал дагы эле "монопропеллент" эмес). Күчтүү азайтуучу агент - гидрохинон (мурда сүрөт тартууда иштеп чыгуучу катары колдонулган). Ал эми күчтүү кычкылдандыруучу агент суутек перекиси болуп саналат. Коркунуч болгондо, коңуз булчуңдарды жыйрылат, алар эки реагентти клапан түтүкчөлөрү аркылуу суу менен пероксидди бузуучу ферменттердин (пероксидазалар) аралашмасы бар аралаштыргыч камерага түртөт. Комбинацияда реактивдер катуу экзотермиялык реакцияны берет, суюктук кайнап, газга айланат (= “жок кылуу”). Жалпысынан алганда, коңуз потенциалдуу душманды кайнак суунун агымы менен күйгүзөт (бирок биринчи космостук сокку үчүн жетиштүү эмес). Бирок... Жок дегенде коңузду бөлүмгө иллюстрация катары кароого болот Суутек перекиси коопсуздугу. Моралдык төмөнкүдөй:

%USERNAME%, бомбардир коңуздай болбоңуз, пероксидди редукциялоочу агент менен түшүнбөй аралаштырбаңыз! 🙂

жөнүндө кошумчат drWhy: "Жер бетиндеги бомбардир коңуз Starship Troopers компаниясынын плазма коңузунун илхамы окшойт. Бул жерде ал жөн гана жетиштүү импульске ээ (түртүү эмес!) Биринчи космостук ылдамдыкты иштеп чыгуу үчүн механизм эволюция учурунда иштелип чыккан жана диапазонду кеңейтүү үчүн орбитага спораларды ыргытуу үчүн колдонулган, ошондой эле олдоксон душманга каршы курал катары пайдалуу болгон. крейсерлер"

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
Ооба, ал коңуз жөнүндө айтып, пероксидди аныктады. Азырынча ошол жерде токтойлу.
Маанилүү! Калган нерселердин бардыгын (анын ичинде ноталарды талкуулоо, аралык долбоорлорду жана менин бардык жарыялоолорду) телеграм каналынан тапса болот. LAB66. Жазылыңыз жана кулактандырууларга көз салыңыз.
Кийинки кезекте натрий дихлоризоцианурат жана "хлор таблеткалары" каралат.

Ыракматтар: автор бардык активдүү катышуучуларга терең ыраазычылык билдирет жамаат ЛАБ-66 - биздин "илимий-техникалык бурчубузга" (= телеграм каналы), чатыбызга (жана андагы күнү-түнү (!!!) техникалык колдоо көрсөткөн эксперттер) жана акыркы автордун өзүн активдүү каржылаган адамдар. Мунун баары үчүн рахмат балдар. steanlab!

Жогоруда айтылган жамааттын өсүшү жана өнүгүшү үчүн "осмий катализатору": ===>

1. башкы карта 5536 0800 1174 5555
2. Яндекс акча 410018843026512
3. веб акча 650377296748
4. крипт BTC: 3QRyF2UwcKECVtk1Ep8scndmCBoRATvZkx, ETH: 0x3Aa313FA17444db70536A0ec5493F3aaA49C9CBf
5. болуу канал патрон LAB-66

Колдонулган булактар
Суутек перекиси техникалык китепканасы
Суутек пероксидинин ажыроосу — тандалган катализаторлордун кинетикасы жана обзору
Суутек перекиси менен материалдык шайкештик
Шандала М.Г. Жалпы дезинфекциянын актуалдуу маселелери. Тандалган лекциялар. - М.: Медицина, 2009. 112 б.
Lewis, RJ Sr. Сакстын өнөр жай материалдарынын коркунучтуу касиеттери. 12-басылышы. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Хобокен, Н. 2012, б. V4:2434
Хейнс, В.М. CRC Химия жана физика боюнча колдонмо. 95th Edition. CRC Press LLC, Бока Ратон: FL 2014-2015, б. 4-67
WT Hess "Суутек перекиси". Кирк-Отмер химиялык технология энциклопедиясы. 13 (4-бас.). Нью-Йорк: Уайли. (1995). б. 961–995.
CW Джонс, Дж.Х.Кларк. Суутек перекиси жана туундуларынын колдонулушу. Королдук химия коому, 1999-ж.
Рональд Хейдж, Ахим Лиенке; Текстильге жана жыгач-целлюлозаны агартууга өткөөл-металл катализаторлорунун Lienke колдонмолору. Angewandte Chemie эл аралык басылышы. 45(2):206–222. (2005).
Шилдкнехт, Х.; Холоубек, К. Бомбардир коңуз жана анын химиялык жарылуусу. Ангевандте Чеми. 73:1—7. (1961).
Jones, Craig W. Суутек перекиси жана анын туундуларынын колдонмолору. Королдук химия коому (1999)
Гоор, Г.; Гленнеберг Дж.; Якоби, С. Суутек перекиси. Ульмандын өнөр жай химиясынын энциклопедиясы. Ульмандын өнөр жай химиясынын энциклопедиясы. Weinheim: Wiley-VCH. (2007).
Асцензи, Джозеф М., ред. Дезинфекциялоочу жана антисептиктердин колдонмосу. Нью-Йорк: М. Деккер. б. 161. (1996).
Рутала, В.А.; Вебер, DJ Саламаттыкты сактоо мекемелеринде дезинфекциялоо жана стерилдөө: Клинистер эмнени билиши керек. Клиникалык инфекциялык оорулар. 39(5): 702–709. (2004).
Блок, Сеймур С., ред. 9-глава: Пероксиддик кошулмалар. Дезинфекция, стерилизация жана консервация (5-бас.). Филадельфия: Леа жана Фебигер. б.б. 185–204. (2000).
O'Neil, MJ The Merck Index - Химия, дары жана биологиялык энциклопедия. Кембридж, Улуу Британия: Королдук химия коому, 2013., б. 889
Ларранага, MD, Lewis, RJ Sr., Lewis, RA; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 16-чыгарылышы. John Wiley & Sons Inc. Хобокен, NJ 2016., б. 735
Sittig, M. Колдонмо уулуу жана коркунучтуу химикаттар жана канцерогендер, 1985. 2nd ed. Park Ridge, NJ: Noyes Data Corporation, 1985., s. 510
Ларранага, MD, Lewis, RJ Sr., Lewis, RA; Hawley's Condensed Chemical Dictionary 16-чыгарылышы. John Wiley & Sons Inc. Хобокен, NJ 2016., б. 735
Дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация маселелери боюнча эң маанилүү расмий материалдардын жыйнагы: 5 томдо / Маалымат.-ред. мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл комитетинин борбору Рос. Федерация, профилактика илим-изилдее институту. токсикология жана дезинфекция; Жалпысынан төмөн ред. М.Г. Шандалы. - М .: ТОО «Рарог», 1994-ж

Суутек перекиси жана ракета коңузу жөнүндө
А мен унутуп кала жаздадым, жоопкерчиликсиз жолдошторго эскертүү :)

баш тартуу: Макалада камтылган бардык маалыматтар маалыматтык максатта гана берилген жана иш-аракет кылууга түздөн-түз чакыруу эмес. Сиз химиялык реагенттер жана жабдуулар менен бардык манипуляцияларды өзүңүздүн коркунучуңузда жана тобокелиңиз менен жасайсыз. Агрессивдуу чечимдерге этиятсыз мамиле кылуу, сабатсыздык, мектептик базалык билимдердин жоктугу жана башкалар үчүн автор эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Эгерде сиз жазылгандарды түшүнүүгө ишенбесеңиз, анда атайын билими бар тууганыңыздан/досуңуздан/таанышыңыздан аракетиңизди көзөмөлдөөнү сураныңыз. Жана эң жогорку коопсуздук чаралары менен ЖККны колдонууну унутпаңыз.

Source: www.habr.com

Комментарий кошуу