В исследовании проанализированы высокотоксичные, канцерогенный, тератогенные, иммуносупрессирующие загрязняющие вещества – диоксины с точки зрения их формирования из прекурсоров. Они образуются в результате многостадийного синтеза, включающего образование свободного хлора и присоединение галогенов к фенолам. При хлорировании фенолов, лигнина, гуминовых и фульвокислот образуются различные продукты, являющиеся прекурсорами диоксинов. Прямым структурным предшественником диоксина являются 2-феноксифенолы, образующиеся при термической или фотохимической димеризации хлорфенолов и пестицидов. Определены ключевые причины и источники формирования диоксинов из прекурсоров. Опасными производствами, где могут формироваться диоксины, являются производства с применением хлорированных фенолов, бензолов, бифенилов и аналогичных соединений, а также производство фенолов и аналогичных соединений в присутствии галогенов и меди в роли катализатора. Термическая утилизация отходов и процесс отбеливания хлором также могут приводить к образованию диоксинов. В производстве бисфенола А, продукта реакции фенола с ацетоном, могут формироваться побочные продукты – фенол, фенольные соединения, хлорфенолы, которые являются прекурсорами диоксинов, и при сбросах в водные объекты совместно со свободным хлором и хлорсодержащими продуктами, медью (катализатор), образуют диоксины. Сделаны выводы по необходимости внедрения дополнительных мероприятий по доочистке от фенола и фенольных соединений с целью исключения возможности формирования диоксинов.
Идентификаторы и классификаторы
Диоксины - высокотоксичные соединения, гормоноподобные канцерогены, с периодом полувыведения из человеческого организма более 10 лет.
Список литературы
- Ившин В.П., Полушин Р.В., Диоксины и диоксиноподобные соединения: пути образования, свойства, способы деструкции// Марий Эл: Изд-во Марийского государственного университета, 2005. 320 с
- Каррер П., Курс органической химии// Ленинград. 1960. 1216 с.
- Харина Г.В., Анахов С.В. Термодинамические характеристики процессов разложения и синтеза некоторых диоксинов // Экологическая безопасность в техносферном пространстве: сборник материалов Четвёртой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых учёных и студентов. – 2021. – Екатеринбург
- Molecular Mechanism of Dioxin Formation from Chlorophenol based on Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy
- Федоров Л.А., Диоксины как экологическая опасность: ретроспектива и перспективы // Москва ВО “Наука”1993
- Imagawa T., Lee C.W., Correlation of polychlorinated naphtalenes with polychlorinsted dibenzofurans formed from waste incineration/ Chemosphere. 2001. P.1511-1520
- M.J. Kanters, R. van Nispen, R. Louw, P. Mulder, Clorine Input and Clorophenol Emission in the Lab-Scale Combustion of Municipal Solid Waste// Environmental Science and Technology. 1996. P.2121-2126
- Хизбуллин Ф.Ф., Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны: оценка опасности и минимизация образования на предприятиях хлорорганического синтеза// Диссертация, Казань. 2006.
- Андреев Ю. А., Идентификация и определение полихлорфенолов в воде газохроматографическим методом// Диссертация, Ростов-на-Дону. 2014
- Buser H.-R. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans: formation, occurrence and analysis of environmental hazardous compounds: Doctoral Dissertation. University of Umea, Sweden. 1978. 98 p.
- Гумерова Г.И., Гоголь Э.В., Егорова О.С. Подходы к оценке определения опасности диоксинов// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. С.419-424
- Dualderup L. M. //T. Soc. Geneesk. 1974. Vol. 52. P. 582-585; 616-623.
- Rappe С , Swanson S.E., Glas В., ICringstad К.Р. Formation of PCDF and PCDF by the chlorination of water // Chemosphere 1989. Vol. 19, № 12. P.1875-1880.
- Gullet B., Seeker R., Chloranated dioxin and furan formation, control and monitoring// http://www.eq.state.ut.us/EQAIR/PERMITS/wes/ Reseach97.pdf. 2002.
- Khizbullin F., Muslymova L, Khasanova L, Chemova L., Abdrachitov //Evaluation of polychlorinated dibenzodioxins and dibenzofurans emission from vinylchloride-monomer production. //Organohalogen Compounds. 1998. Р. 225-228
- Khizbullin F., Maystrenko V., Chemova L., Khasanova L, Muslymova L.,// Dioxin emission by installation for chlororganic compounds production in the Republic of Bashkortostan, Russia//Organohalogen Compounds. 1999. P. 207-210.
- Н.А.Платэ, Е.В. Сливинский, Основы химии технологии мономеров, Москва, МАИК «НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА», 2002, С.715
- Na Li 1, Weiwei Jiang 2, Mei Ma 3, Donghong Wang 1, Zijian Wang Chlorination by-products of bisphenol A enhanced retinoid X receptor disrupting effects - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27565853/
- ИТС 32-2017 Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых
- Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2022 году»// Казань, 2022
- Ежемесячная справка о состоянии окружающей среды на территории Республики Татарстан, Август 2015 г.
- Ежемесячная справка о состоянии окружающей среды на территории Республики Татарстан, Март 2024г.
- Кононова Р.В., Система доочистки сточной воды от ионов меди// Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли, Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Том4. 2018. С. 160-163
- Матросов А.С. Управление отходами//М.: Гардарики, 1999 г. С.480.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Предпринята попытка прояснить некоторые теоретические аспекты воздействия электромагнитного поля на водные системы с точки зрения наиболее популярных гипотез (структурных, ионных, коллоидных, резонансных). Подчеркнуто, что в настоящее время обоснована возможность единого энергетического подхода к описанию эффектов, возникающих в водных растворах под влиянием электромагнитной обработки. Обозначены процессы и явления, способствующие извлечению и воды ионов различного происхождения. Также подчеркнута возможность разработки новой системы контроля качества воды, основанную не только на физико-химических показателях, но и на спектроскопических в широком диапазоне частот, и необходимость дальнейшего изучения квантовых свойств воды с позиции неравновесной динамики электромагнитных вихрей в диэлектрических средах, обладающих избытком энергии, являющимся необходимым условием проявления когерентных эффектов.
В данной работе были исследованы физико-химические характеристики вермикулитов двух месторождений, проведена их модификация соляной кислотой. Состав и структура природных и модифицированных вермикулитов исследованы методами рентгенофазного и энергодисперсионного анализа. С помощью низкотемпературной адсорбции/десорбции азота были получены такие характеристики как величина площади поверхности (м2/г), объём (см3/г) и диаметр пор (нм). Показано, что исходный Татарский вермикулит имеет меньшее межплоскостное расстояние, чем Ковдорский, модификатор соляная кислота практически не проникает в межслоевое пространство Татарского вермикулита, в то время как для Ковдорского вермикулита модификация проходит значительно глубже.
Бензоксатиол-2-оны – ценный класс гетероциклических соединений, которые обладают высокой биологической активностью. Важными представителями являются 1,3- бензоксатиол-2-оны, которые демонстрируют широкий спектр фармакологической активности: антибактериальную, противогрибковую, антиоксидантную и противовоспалительную. Они блокируют реакции фрагментации гидроксилсодержащих радикалов и являются перспективными в качестве потенциальных радиопротекторов, лекарственных препаратов и промышленных антиоксидантов. Другим значимым производным бензоксатиол-2-она является тиоксолон. Он обладает цитостатическими, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а также используется в косметике благодаря своим маслорегулирующим и антибактериальным эффектам. Биологическая значимость бензоксатиол-2-онов побуждают к синтезу новых производных с улучшенными показателями активности и поиску дополнительных применений в фармацевтической промышленности.
В работе приведены результаты получения одного из производных бензоксатиол-2- онов – 5-гидрокси-1,3-бензоксатиол-2-она на основе пара-бензохинона и тиомочевины в уксусной кислоте. Реакция сопровождается получением промежуточного вещества (изотиурониевой соли) – S-(2,5-дигидроксиарил) тиурония хлорида с дальнейшей его циклизацией и очисткой конечного вещества. На основании методов 1Н ЯМР- и ИК- спектроскопии была проведена идентификация полученных соединений, в результате чего были установлены и идентифицированы характеристические сигналы синтезируемых веществ.
Хроматография является важным методом анализа органических смесей, используемым в различных областях науки и промышленности. Оптимизация условий хроматографического разделения имеет решающее значение для достижения максимальной эффективности и точности анализа. В данной статье обсуждаются основные аспекты оптимизации, включая выбор стационарной и подвижной фазы, оптимизацию параметров колонки и условий хроматографии, а также выбор метода детекции. Приводятся стратегии оптимизации и инструменты, доступные исследователям и аналитикам для успешного анализа комплексных органических смесей. Эта информация поможет повысить эффективность использования хроматографии в научных и промышленных приложениях, обеспечивая точные и достоверные результаты анализа.
В работе исследована кинетика электрохимического окисления красителя метиленового синего в водном растворе в зависимости от природы вспомогательного электролита и его исходной концентрации, величины рН и плотности тока. Несмотря на более низкую эффективность по сравнению с хлоридом натрия, сульфат натрия выбран как экологически безопасный вспомогательный электролит. При наибольшей концентрации данного электролита и плотности тока найдены максимальные константы скорости окисления красителя. Влияние рН раствора (3, 6 и 9) на скорость окисления метиленового синего в окисленной и восстановленной формах не выявлено. При оптимальных условиях (рН 6, 0.05 М Na2SO4, 66.1 мА/см2) за 60 мин обработки достигнуто разложение 85% красителя и минерализация 45% общего органического углерода. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности электрохимического метода для дальнейшего развития в области водоочистки.
В данной статье приведено описание процесса производства азотной кислоты путем окисления аммиака кислородом воздуха. Рассмотрена технологическая схема получения азотной кислоты путем окисления аммиака кислородом воздуха, а также дана характеристика целевого продукта – азотная кислота, рассмотрены основные химические и физические свойства исходных веществ – аммиак и воздух (кислород). Произведен расчет и построены графики представленных математических моделей. Произведен практический расчет материального и теплового баланса стадии окисления аммиака кислородом воздуха.
Исследуется роль натриевых солей полиакриловой кислоты и ее сополимеров, применяемых в качестве диспергаторов в водно-дисперсионных лакокрасочных материалах. Диспергаторы отвечают за получение тонких суспензий пигментов и наполнителей, а также за стабилизацию их агрегативной устойчивости.
Синтезированы водорастворимые полимеры и сополимеры с различными составами, представлены их основные свойства.
Исследовано действие этих диспергаторов в составах пигментных паст с использованием разных типов наполнителей (кальцит, тальк, мел, каолин).
Показано, что диспергаторы демонстрируют различную эффективность в зависимости от состава паст и их содержания в композиции. На основании результатов исследования можно оптимизировать подбор диспергаторов для конкретных лакокрасочных материалов и улучшить их эксплуатационные характеристики.
Проведено исследование процесса нестационарной адсорбции нефтепродуктов в движущемся слое адсорбента. В ходе исследования были определены массообменные характеристики нестационарной адсорбционной очистки нефтепродуктов:
1. Зависимость величины адсорбции от диаметра частиц адсорбента (dэ, м) и продолжительности процесса (t, час);
2. Влияние скорости (υ, м/с) водного потока и времени (τ, мин) процесса очистки на поглощаемость нефтепродуктов вспененным графитом.
Исследования показали, что значения фундаментальных характеристик процесса нестационарной адсорбции, определенные на примере вспененного графита, превосходят такие же характеристики у применяемых сегодня природных адсорбентов (коагулянты, глины). Применение коагулянтов для очистки сточных вод от нефтепродуктов целесообразно только при небольшой массовой концентрации загрязнений (0,02 – 0,03) кг/м3, при этом необходимо поддержание оптимальной величины рН и соответствующее аппаратурное оформление процесса.
Издательство
- Издательство
- ИЗДАТЕЛЬСТВО "МАНУСКРИПТ"
- Регион
- Россия, Ростов-на-Дону
- Почтовый адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- Юр. адрес
- 344114, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул Боряна, д 20, кв 24
- ФИО
- Алагаева Джамиля Юсуповна (ДИРЕКТОР)
- Сайт
- https://naukavak.ru/