Воспользуйтесь формой поиска по сайту, чтобы найти реферат, курсовую или дипломную работу по вашей теме.
Расчет Временных Допустимых Концентраций химического вещества (ВДКв) в водеХимия
По санитарно-токсикологическому показателю:
lg ВДКв = 0. 61lg ПДКрз - 1
Т. к. коэффициент пересчета ПДКв=20, то ВДКв равен МНД20 (максимально недействующая доза):
lg МНД = 0. 9lg ЛД50 - 3. 6
lg МНД = 0. 6lg ПДК50 - 1. 31
lg МНД = 1. 31lg ЕТ50 + lg ЛД50 - 2. 2
где ЕТ50 - среднее время гибели животных после введения им вещества в дозе равной ЛД50.
Для фосфороорганических соединений:
lg МНД = 1. 1lg ПДКрз - 0. 6 Нитросоединения:
lg МНД = 0. 88lg ЛД50 - 3. 6
ВДКв - опирается на среднесмертельные концентрации и дозы:
коэффициент корреляции 0. 62,
lg ВДКв = 1. 7lg ЛК50 - 2. 12
коэффициент корреляции 0. 64,
lg ВДКв = 1. 39lg ЛД50 - 4. 76
множественная регрессия Syx = ±0. 57,
lg ВДКв = 0. 26lg ЛК50 + 0. 32lg ЛД50 - 2. 12
Описание предмета: «Химия»Химия - одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (атомы),
образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы), их превращения и законы, которым подчиняются эти
превращения. По определению Д. И. Менделеева (1871), «химию в современном ее состоянии можно... назвать учением
об элементах».
Современная химия тесно связана как с др. науками, так и со всеми отраслями народного хозяйства. Качественная
особенность химической формы движения материи и её переходов в др. формы движения обусловливает
разносторонность химической науки и её связей с областями знания, изучающими и более низшие, и более высшие
формы движения. Познание химической формы движения материи обогащает общее учение о развитии природы, эволюции
вещества во Вселенной, содействует становлению целостной материалистической картины мира. Соприкосновение химии
с др. науками порождает специфические области взаимного их проникновения. Так, области перехода между химией и
физикой представлены физической химией и химической физикой. Между химией и биологией, химией и геологией
возникли особые пограничные области - геохимия, биохимия, биогеохимия, молекулярная биология. Важнейшие законы
химии формулируются на математическом языке, и теоретическая химия не может развиваться без математики. Химия
оказывала и оказывает влияние на развитие философии и сама испытывала и испытывает её влияние.
С середины 20 в. происходят коренные изменения в методах химических исследований, в которые вовлекается широкий
арсенал средств физики и математики. Классические задачи химии - установление состава и строения веществ - всё
успешнее решаются с использованием новейших физических методов. Неотъемлемой чертой теоретической и
экспериментальной химии стало применение новейшей быстродействующей вычислительной техники для
квантовохимических расчётов, выявления кинетических закономерностей, обработки спектроскопических данных,
расчёта структуры и свойств сложных молекул.
Из числа чисто химических методов, разработанных в 20 в., следует отметить микрохимический анализ, позволяющий
производить аналитические операции с количествами веществ, в сотни раз меньшими, чем в методе обычного
химического анализа. Большое значение приобрела хроматография, служащая не только для аналитических целей, но и
для разделения весьма близких по химическим свойствам веществ в лабораторных и промышленных масштабах. Важную
роль играет физико-химический анализ (ФХА) как один из методов определения химического состава и характера
взаимодействия компонентов в растворах, расплавах и др. системах. В ФХА широко используются графические методы
(диаграммы состояния и диаграммы состав - свойство). Классификация последних позволила уточнить понятие
химического индивида, состав которого может быть постоянным и переменным. Предсказанный Курнаковым класс
нестехиометрических соединений приобрёл большое значение в материаловедении и новой области - химия твёрдого
тела.
Люминесцентный анализ, метод меченых атомов, рентгеновский структурный анализ, электронография, полярография и
др. физико-химические методы анализа находят широкое применение в аналитической химии. Использование
радиохимических методик позволяет обнаружить присутствие всего нескольких атомов радиоактивного изотопа
(например, при синтезе трансурановых элементов).
Для установления строения химических соединений важное значение имеет молекулярная спектроскопия, с помощью
которой определяются расстояния между атомами, симметрия, наличие функциональных групп и др. характеристики
молекулы, а также изучается механизм химических реакций. Электронная энергетическая структура атомов и молекул,
величина эффективных зарядов выясняются посредством эмиссионной и абсорбционной рентгеновской спектроскопии.
Геометрия молекул исследуется методами рентгеновского структурного анализа.
Обнаружение взаимодействия между электронами и ядрами атомов (обусловливающего сверхтонкую структуру их
спектров), а также между внешними и внутренними электронами позволило создать такие методы установления
строения молекул, как ядерный магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), ядерный
квадрупольный резонанс (ЯКР), гамма-резонансная спектроскопия (см. Мёссбауэра эффект). Особую роль по широте
применения приобрела ЯМР-спектроскопия. Для выяснения пространственных характеристик молекул возрастающее
значение приобретают оптические методы: спектрополяриметрия, круговой дихроизм, дисперсия оптического вращения.
Разрушение молекул в вакууме под влиянием электронного удара с идентификацией осколков применяется для
установления их строения методом масс-спектроскопии. Арсенал кинетических методов пополнился средствами,
связанными с использованием ЭПР- и ЯМР-спектроскопии (химическая поляризация ядер), метода импульсного фотолиза
и радиолиза. Это позволяет изучать сверхбыстрые процессы, протекающие за время 10-9 сек и меньше.
Для исследования космических объектов с успехом применяются методы спектрального анализа в различных диапазонах
электромагнитного спектра. В частности, методами радиоастрономии в межзвёздном пространстве были обнаружены
облака химических соединений, включающие такие относительно сложные молекулы, как формальдегид, тиомочевину,
метиламин, цианацетилен и др. С развитием космических полётов методы экспериментальной Х. стали применяться на
внеземных объектах (Луна, Венера, Марс).
[Химическая энциклопедия. - М., 1992-1998.]
Литература - Ю.В. Моисеев, Г.Е. Заиков. Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах. – М.: Химия, 1979. – 288 с.
- М.И. Горяев. Характеристика химических соединений, входящих в состав эфирных масел. – М.: Издательство Академии Наук Казахской ССР, 1953. – 372 с.
- А.К. Смолич, В.В. Бурлов. Химическая стойкость материалов в средах нефтехимии и нефтепереработки. В 2 томах (комплект). – М.: Научные основы и технологии, 2012. – 776 с.
- Галиуллина В.Р. Очень полезная книга про... тело. – М.: Эксмо, 2009. – с.
- А.И. Потапов, А.К. Кинебас, Л.В. Рогалева, И.А. Потапов. Методы и приборы контроля качества и содержания вредных веществ в воде. – М.: Наука, 2008. – 760 с.
- Виктор Стрелец und Михаил Васильев. Особенности ликвидации аварий с выбросом опасного химического вещества. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 92 с.
- Сократ Позов und Надежда Орлова. Микроэлементозы животных в биогеохимических провинциях. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 156 с.
- В.Ф.Трушков, К.А.Перминов und В.В.Сапожникова. Энтальпия в гигиеническом нормировании химических веществ. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. – 176 с.
- К.Мархилевич, В.Яштолд-Говорко. Фотографическая химия в четырех выпусках (в одной книге). – М.: Журнально-газетное объединение, 1932. – 308 с.
- ГН 2.2.5.3393—16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны. – М.: , 2017. – 4 с.
- ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. – М.: , 2017. – 6 с.
- ГН 2.1.6.3403-16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населенных мест. – М.: , 2017. – 4 с.
- ГН 2.1.6.3400—16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест. – М.: , 2017. – 5 с.
- ГН 2.2.5.3397—16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе рабочей зоны. – М.: , 2017. – 4 с.
- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. – М.: , 2013. – 270 с.
- ГН 2.1.5.3396.16. Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов. – М.: , 2018. – 6 с.
- ГН 2.2.5.3399—16 Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны. – М.: , 2017. – 4 с.
Образцы работ
Задайте свой вопрос по вашей проблеме
Внимание!
Банк рефератов, курсовых и дипломных работ содержит тексты, предназначенные
только для ознакомления. Если Вы хотите каким-либо образом использовать
указанные материалы, Вам следует обратиться к автору работы. Администрация
сайта комментариев к работам, размещенным в банке рефератов, и разрешения
на использование текстов целиком или каких-либо их частей не дает.
Мы не являемся авторами данных текстов, не пользуемся ими в своей деятельности
и не продаем данные материалы за деньги. Мы принимаем претензии от авторов,
чьи работы были добавлены в наш банк рефератов посетителями сайта без указания
авторства текстов, и удаляем данные материалы по первому требованию.
|