bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μπορείτε να κάνετε ένα οξύ λιγότερο επικίνδυνο;

Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι εσείς δεν μπορείτε Κάντε ένα οξύ * λιγότερο επικίνδυνο * με την αληθινή έννοια. Τα οξέα είναι εγγενώς αντιδραστικές και διαβρωτικές ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με το χειρισμό οξέων , καθιστώντας τους ασφαλέστερους να συνεργαστούν με:

1. Αραίωση:

* μείωση της συγκέντρωσης ενός οξέος με την προσθήκη νερού μπορεί να μειώσει σημαντικά τις διαβρωτικές του ιδιότητες. Αυτή είναι μια κοινή τεχνική που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια και τα βιομηχανικά περιβάλλοντα.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσθέστε πάντα οξύ σε νερό, ποτέ δεν νερό σε οξύ! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η θερμότητα που παράγεται από αραίωση μπορεί να προκαλέσει βράση του νερού και ενδεχομένως να εκτοξεύσει το οξύ.

2. Εξουδετέρωση:

* Προσθήκη βάσης (αλκαλικό διάλυμα) μπορεί να εξουδετερώσει ένα οξύ, μετατρέποντάς το σε μια λιγότερο επικίνδυνη ουσία.

* ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία εξουδετέρωσης δημιουργεί θερμότητα, οπότε απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση και ο σωστός εξοπλισμός.

3. Περιορισμός και αποθήκευση:

* Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση οξέων, όπως γυαλί ή πλαστικά μπουκάλια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χημική αποθήκευση.

* Αποθηκεύστε οξέα σε δροσερή, ξηρή και καλά αεριζόμενη περιοχή , μακριά από ασυμβίβαστα υλικά.

4. Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας (PPE):

* Φορέστε πάντα γάντια, γυαλιά και ένα παλτό εργαστηρίου Κατά τη διαχείριση οξέων.

* Χρησιμοποιήστε μια κουκούλα καπνού Για τον χειρισμό πτητικών ή συμπυκνωμένων οξέων για να προστατευθείτε από τους επιβλαβείς καπνούς.

5. Διαδικασίες για τις σωστές διαδικασίες:

* Ακολουθήστε τα καθιερωμένα πρωτόκολλα για χειρισμό οξέων.

* Να γνωρίζετε τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο οξύ που χρησιμοποιείτε.

* Ποτέ μην αναμιγνύετε τα οξέα χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις γνώσης και ασφάλειας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ακόμη και τα αραιωμένα ή εξουδετερωμένα οξέα μπορεί να είναι ακόμα επικίνδυνα. Διαχειρίζεστε πάντα οξέα με ακραία φροντίδα και ακολουθήστε τις καθιερωμένες οδηγίες ασφαλείας.

Ορισμός σταθεράς Boltzmann και μονάδες

Ορισμός σταθεράς Boltzmann και μονάδες

Η σταθερά Boltzmann (k ή k B ) είναι ένας παράγοντας αναλογικότητας που σχετίζει τη μέση κινητική ενέργεια ενός ιδανικού σωματιδίου αερίου με την απόλυτη θερμοκρασία του. Είναι μία από τις επτά βασικές μονάδες SI, με καθορισμένη τιμή ακριβώς 1,380694 x10 J/K, η οποία είναι ίδια με 1,380694 x10 m⋅kg/

Διάγραμμα θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας

Διάγραμμα θερμοκρασίας αδιαβατικής φλόγας

Αυτό είναι ένα διάγραμμα θερμοκρασιών αδιαβατικής φλόγας για κοινά καύσιμα. Η θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας είναι η θεωρητική θερμοκρασία μιας φλόγας, υποθέτοντας πλήρη καύση και καμία εργασία ή μεταφορά θερμότητας προς ή από το περιβάλλον. Θερμοκρασία αδιαβατικής φλόγας σε σταθερή πίεση Σημειώστε

Διαφορά μεταξύ γλυκονικού καλίου και κιτρικού καλίου

Διαφορά μεταξύ γλυκονικού καλίου και κιτρικού καλίου

Κύρια διαφορά – Γλυκονικό κάλιο έναντι κιτρικού καλίου Το κάλιο είναι ένα χημικό στοιχείο που υποδεικνύεται με το γράμμα K. Ήταν το πρώτο μέταλλο που απομονώθηκε με ηλεκτρόλυση. Το κάλιο είναι πολύ αντιδραστικό και μπορεί να αντιδράσει με διάφορα άτομα μη μετάλλου για να σχηματίσει διαφορετικές ενώσ