bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πού πρέπει να πραγματοποιηθούν αντιδράσεις που αφορούν την εξέλιξη των τοξικών αερίων;

Οι αντιδράσεις που περιλαμβάνουν την εξέλιξη των τοξικών αερίων θα πρέπει ποτέ να εκτελείται σε ένα πρότυπο εργαστηριακό περιβάλλον. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να διεξάγονται σε ένα καλαίσθητο καπνό . Εδώ είναι γιατί:

* Ασφάλεια: Οι κουκούλες καπνού έχουν σχεδιαστεί για να εξαντλούν τους επικίνδυνες καπνιστές μακριά από τον χρήστη και στην εξωτερική ατμόσφαιρα. Είναι εξοπλισμένα με έναν ισχυρό ανεμιστήρα που τραβάει αέρα στην κουκούλα και στη συνέχεια εξελίσσεται. Αυτό εμποδίζει τη συσσώρευση τοξικών αερίων στο εργαστήριο, προκαλώντας ενδεχομένως βλάβη σε όσους εργάζονται εκεί.

* Έλεγχος: Η κουκούλα καπνού παρέχει ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για να δουλεύει με επικίνδυνες ουσίες. Έχει γυαλί ή πλαστικά τοιχώματα που δημιουργούν ένα φράγμα μεταξύ του χρήστη και της αντίδρασης, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο έκθεσης.

* Παρακολούθηση: Οι κουκούλες καπνού έχουν συχνά αισθητήρες που παρακολουθούν την παρουσία επικίνδυνων αερίων. Εάν αυτοί οι αισθητήρες εντοπίσουν μια επικίνδυνη συγκέντρωση, μπορούν να προκαλέσουν συναγερμό, προειδοποιώντας τον χρήστη να εκκενώσει την περιοχή.

Πρόσθετες εκτιμήσεις ασφαλείας:

* Προστατευτικός εξοπλισμός: Πάντα να φοράτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (PPE) όταν εργάζεστε με τοξικά αέρια, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαστηριακού παλτού, γάντια και αναπνευστήρα.

* Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης σε τοξικά αέρια. Αυτό περιλαμβάνει τη γνώση του τρόπου χρήσης ντους ασφαλείας, σταθμών ματιών και άλλου εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.

* Ο σωστός προγραμματισμός: Πάντα να σχεδιάζετε προσεκτικά το πείραμά σας και να κατανοήσετε τους κινδύνους που εμπλέκονται. Συμβουλευτείτε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (SDS) για πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους κινδύνους των χημικών ουσιών που χρησιμοποιείτε.

Ποτέ Διεξαγωγή αντιδράσεων που περιλαμβάνουν την εξέλιξη των τοξικών αερίων σε:

* Ανοιχτά εργαστήρια: Τα τοξικά αέρια μπορούν να εξαπλωθούν γρήγορα σε ένα ανοιχτό περιβάλλον, θέτοντας σημαντικό κίνδυνο για όλους στο εργαστήριο.

* μικροί, κλειστοί χώροι: Τα τοξικά αέρια μπορούν να συσσωρευτούν ταχέως σε μικρούς χώρους, οδηγώντας σε υψηλή συγκέντρωση και δυνητικά θανατηφόρα έκθεση.

* Χωρίς τον κατάλληλο εξαερισμό: Ο ακατάλληλος εξαερισμός επιτρέπει στα τοξικά αέρια να παραμείνουν στον αέρα, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο περιβάλλον.

Θυμηθείτε: Η ασφάλεια πρέπει πάντα να είναι η κορυφαία προτεραιότητα όταν εργάζεστε σε εργαστήριο. Εάν δεν είστε σίγουροι για την ασφάλεια ενός πειράματος, συμβουλευτείτε πάντα έναν επόπτη ή έναν υπεύθυνο ασφαλείας.

Είναι το υδροφθορικό οξύ ένα ισχυρό ή αδύναμο οξύ;

Είναι το υδροφθορικό οξύ ένα ισχυρό ή αδύναμο οξύ;

Το υδροφθορικό οξύ ή HF είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό, διαβρωτικό οξύ. Ωστόσο, ταξινομείται ως ασθενές οξύ παρά ως ισχυρό οξύ. Αυτό καθιστά το HF το μόνο υδραλογονικό οξύ που δεν ταξινομείται ως ισχυρό οξύ (π.χ. HCl, HBr, HI). Γιατί το υδροφθορικό οξύ είναι αδύναμο οξύ Ο απλός λόγος που το υδροφθορικ

Μέθοδοι Παρασκευής

Μέθοδοι Παρασκευής

Οι υδρογονάνθρακες είναι οργανικές ενώσεις που συνθέτουν δύο διαφορετικά είδη ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου και του άνθρακα. Αυτά είναι γενικά άχρωμα και έχουν αδύναμη οσμή. Ανήκουν σε έναν από τους κύριους κλάδους της Χημείας είναι η οργανική χημεία που περιστρέφεται κυρίως γύρω από δομ

Διαφορά μεταξύ της ατομικής ακτίνας και της ιονικής ακτίνας

Διαφορά μεταξύ της ατομικής ακτίνας και της ιονικής ακτίνας

Κύρια διαφορά – Ατομική ακτίνα έναντι ιονικής ακτίνας Τα άτομα είναι τα δομικά στοιχεία της ύλης. Όλη η ύλη αποτελείται από άτομα. Αυτά τα άτομα μπορούν να μετατραπούν σε ιόντα προσθέτοντας ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια από το εξωτερικό. Δεδομένου ότι τα άτομα και τα ιόντα είναι κυκλικές τρισδιάστατε