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一,二氧化硫的中毒与预防二氧化硫(SO_2)是一种无色、具有强烈辛辣味的刺激性气体。比空气重,易溶于水(水溶液即亚硫酸,有腐蚀性),有毒,是大气的主要污染物之一。1.毒理作用与中毒表现长期与含有二氧化硫的空气接触,可引起慢性中毒,如慢性结膜炎、鼻炎、咽喉炎及气管炎、肺气肿,有时有味觉、嗅觉减退,食欲不振,大便不畅通以及牙齿酸蚀症等。随着接触 SO_2浓度不同,则中毒程度亦 相似文献
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一、氟及其化合物中毒与预防氟(F_2)是淡黄色气体,有强烈的刺激性臭味,性质非常活泼,遇水可使水猛烈分解,生成氧(O)和氟化氢(HF),在相当低的温度下氟与氢仍能发生爆炸式化合反应,生成氟化氢。在常温下,氟化氢是无色气体,有剧毒,能溶于水成为氢氟酸,具有强烈的刺激性和腐蚀性。一般在生产条件下所遇刊的不是氟,而是氟的化合物,都是有毒物质。 相似文献
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一、磷及磷化氢的毒害与预防(一)磷的毒害与预防单质磷(P)有四种同素异形体;黄磷(亦叫白磷)、红磷、紫磷和黑磷,其中以黄磷和红磷较常见。黄磷是一种淡黄色的固体,遇光颜色变暗。它不溶于水,易溶于二硫化碳,燃点很低,在空气中34℃即自燃,产生白雾,因此,常把它置于水中隔绝空气保存,避免氧化.黄磷和空气接触发生氧化作用时,放出热量,其中部分反应热以光能形式放出,便 相似文献
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铅在工业上用途较广,在生活中接触机会也较多。铅及其无机化合物有相似的毒性,进入人体过量可引起铅中毒。 铅是蓝灰色金属,比重11.3,熔点327℃,沸点1525℃,加热超过400℃时有大量铅蒸气(氧化铅及过氧化铅)逸出,遇冷可形成铅烟,弥漫于空气之中。 工业上除用金属铅外,还有多种铅化物,铅化物的溶解度差别很大,例如醋酸铅易溶于水,氧化铅可溶于水,硫化铅难溶于水,铅可溶于碳酸和有机酸中。 相似文献
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铊(Thallium, Tl)一、理化性质铊为银白色金属,原子量204.39,熔点305.5℃,沸点1457℃。室温下易氧化,易溶于水、硝酸和硫酸。其水溶液无色、无味、无嗅,能与有机物结合生成有机铊化合物,也易与其他金属结合形成合金。常见铊化合物有醋酸铊、硫酸铊、溴化铊和碘化铊。二、 相似文献
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<正>溴甲烷(Methyl Bromide,Monobromomethane)又称甲基溴、溴代甲烷、一溴甲烷,分子式为CH3Br,为无色透明易挥发、有甜味的液体。分子量94.95,比重1.6755(20/4℃),沸点4.6℃,可溶于乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳、四氯化碳、苯等多数有机溶剂,微溶于水,其本身也是一种溶解性很强的有机溶剂,能腐蚀铝、镁和它们的合金。它在氧气中易燃,在 相似文献
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(一)氢氰酸及其盐类中毒与预防1.氢氰酸及其盐类的性质氰化氢(HCN)是一种具有苦仁味的气体,易溶于水,其水溶液叫做氢氰酸。氢氰酸具酸性,与碱作用生成盐,即氰化物。例如:氢氰酸与氢氧化钾作一用生成氰化钾。氰化物遇酸或在高温下遇水又能生成氰化氢。 相似文献
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汞在工业上用途较广,在生活中也有很多接触机会。汞及其化合物有相似的毒性,进入人体过量即可引起中毒。 汞是在常温下唯一的液体金属。银白色,易流动。比重13.59。熔点-38.9℃。沸点356.℃。蒸气比重6.9。汞在常温下即能挥发,汞蒸气易被墙壁或衣物吸附,常形成持续污染空气的二次汞源。 工业上除使用金属汞外,还有许多汞的无机和有机化合物。汞化物的溶解度差别较大,如氯化汞溶于水,乙酰苯汞微溶于水,氯化甲基汞不溶于水。 相似文献
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一、镉及其化合物中毒与预防镉(Cd)是银白色,略带淡蓝色光泽,质软,富有延展性的金属。金属镉本身无毒,但镉的化合物毒性很大,如氧化镉、硫化镉,氯化镉,氰化镉、硫酸镉、硝酸镉等。其中除硫酸镉、氧化镉难溶于水外,其余大部分都溶于水。镉的化合物,无论以任何形式(粉尘、烟、雾、蒸汽)进入机体,均可发生中毒。 相似文献
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氯乙酸是一种有机化合物,又称一氯醋酸.常温常压下呈无色或白色结晶,有刺激性气味和较强的吸湿性.相对密度1.58(20/20 C),熔点61℃~63℃(商品酸),沸点189℃,闪点126.11℃,蒸气密度3.25 g/m3,蒸气压0.13 kPa.易溶于水,溶于苯、乙醇和乙酸等.经加热分解,可生成有毒氯化物. 相似文献
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有机磷类农药(organophosphatepesticides,OPs)一、理化性质有机磷类农药是一类含磷的有机化合物,它是目前我国使用最广、用量最多的农药,主要用作农业杀虫剂,多为油状液体。多数有蒜臭味。一般挥发性强,易溶于有机溶剂,不溶或微溶于水。对光、热、氧较稳定,遇碱性物质 相似文献
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三乙磷酸铝(C6H18AlO9P3)为白色无味结晶,易溶于水,是一种具有双向内吸传导作用的优良杀菌剂,是一种高效低毒的农药.采用硫酸铝铵盐两步法生产三乙磷酸铝,使用三氯化磷、乙醇、氨水、硫酸铝为主要原料. 相似文献
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废旧电路板中溴的回收工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在废旧电路板热解处理过程中,溴化阻燃剂分解产生大量溴化氢,为了减少溴化氢对热解设备和环境的危害,提出了碳酸钙吸附分离溴化氢的处理工艺,生成的溴化钙通过水的浸取、过滤、蒸发、浓缩等过程,获得了质量分数为52%,密度为1.7 g/mL的溴化钙水溶液.研究了热解温度、碳酸钙用量对溴化钙产率的影响规律及溴化钙的浸取工艺条件.热解吸附试验表明,碳酸钙与电路板的质量比为1.2~1.4,热解温度约为600 ℃时,溴化钙的产率最高可达86%;浸取试验表明,溴化钙的单次浸取率随浸取剂的浓度增大而降低,随温度升高而提高.溴的回收率主要取决于溴化钙的产率,通过选择合适的热解吸附条件,废旧电路板中溴的总回收率高于80%,所回收的溴化钙液体产品主要技术指标接近同类市售产品. 相似文献