База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Новый способ уничтожения иприта

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Новый способ уничтожения иприта

Исследователи из Великобритании разработали быстрый, безопасный для человека и экологии способ уничтожения иприта и структурно родственного ему химического оружия с помощью пероксидно-водородной микроэмульсионной системы обеззараживания.

Один из используемых на практике методов разрушения этого токсичного вещества является окисление иприта до сульфооксида жидкими окислителями, однако большая часть наиболее эффективных окислителей представляет собой водорастворимые вещества, в то время как сам иприт с водой не смешивается. Предпринимались попытки решения этой проблемы за счет использования мицеллярных микоэмульсий или микроэмульсий типа масло-в-воде, однако и в этом случае остается проблема, связанная с тем, что активные окислители могут вызывать коррозию оборудования, а также загрязнять окружающую среду. Удобным окислителем для решения проблемы может являться пероксид водорода, который обладает низким коррозирующим действием и минимальным уровнем воздействия на окружающую среду, однако в отсутствии катализатора окисление сульфидов пероксидом водорода протекает крайне медленно.

Исследователи изучили поверхностно-активные и маслорастворимые катализаторы для управления селективностью и скоростью реакции окисления, добившись, в конечном итоге, 18-секундного окисления иприта разбавленной перекисью водорода.

Для получения такого результата исследователи изучали распределение иприта, моделирующих его соединений и продуктов его окисления и гидролиза методами SANS (small-angle neutron scattering – малоугловое рассеяние нейтронов), SAXS (small-angle X-ray scattering – малоугловое рассеяние рентгеновских лучей), флуоресцентного гашения и ESI-MS (electrospray mass spectroscopy – масс-спектрометрии электрораспыления).

Руководитель исследования – Ян Фаллис (Ian Fallis) из Университета Кардиффа отмечает, что широкий набор методов, применяемых как при изучении органических реакций, так и коллоидных систем позволил добиться главной цели исследований – разработки быстрой реакции каталитической дегазации иприта «экологически дружественным» окислителем с низкой коррозирующей способностью, добавляя, что новый метод может быть использован для замены существующих систем окисления иприта на основе гипохлорита натрия.

Источник: JACS, 2009, DOI: 10.1021/ja901872y

Источник: http://www.chemport.ru
11.07.2009 12:43




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru