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cn氰化物反渗透膜

发布时间:2021-11-16 20:06:45

㈠ 氰化物能渗透皮肤并致人死地吗曾近有一部国产电视剧中有提到把氰化钾洒在贴身内衣上,让对方穿上,使人

据说高浓度的氰化钾溶液会有微量渗透……

污水处理中氰化物是如何产生的

氰化物特指带有氰基(CN)的化合物,其中的碳原子和氮原子通过叁键相连接。这一叁键给予氰基以相当高的稳定性,使之在通常的化学反应中都以一个整体存在。因该基团具有和卤素类似的化学性质,常被称为拟卤素。通常为人所了解的氰化物都是无机氰化物,俗称山奈(来自英语音译“Cyanide”),是指包含有氰根离子(CN-)的无机盐,可认为是氢氰酸(HCN)的盐,常见的有氰化钾和氰化钠。它们多有剧毒,故而为世人熟知。另有有机氰化物,是由氰基通过单键与另外的碳原子结合而成。视结合方式的不同,有机氰化物可分类为腈(C-CN)和异腈(C-NC),相应的,氰基可被称为腈基(-CN)或异腈基(-NC)。氰化物可分为无机氰化物,如氢氰酸、氰化钾(钠)、氯化氰等;有机氰化物,如乙腈、丙烯腈、正丁腈等均能在体内很快析出离子,均属高毒类。很多氰化物,凡能在加热或与酸作用后或在空气中与组织中释放出氰化氢或氰离子的都具有与氰化氢同样的剧毒作用。 工业中使用氰化物很广泛。如从事电镀、洗注、油漆、染料、橡胶等行业人员接触机会较多。日常生活中,桃、李、杏、枇杷等含氢氰酸,其中以苦杏仁含量最高,木薯亦含有氢氰酸。在社会上也有用氰化物进行自杀或他杀情况。 职业性氰化物中毒主要是通过呼吸道,其次在高浓度下也能通过皮肤吸收。 生活性氰化物中毒以口服为主。口腔粘膜和消化道能充分吸收。 氰化物进入人体后析出氰离子,与细胞线粒体内氧化型细胞色素氧化酶的三价铁结合,阻止氧化酶中的三价铁还原,妨碍细胞正常呼吸,组织细胞不能利用氧,造成组织缺氧,导致机体陷入内窒息状态。另外某些腈类化合物的分子本身具有直接对中枢神经系统的抑制作用。 氰化物拥有令人生畏的毒性,然而它们绝非化学家的创造,恰恰相反,它们广泛存在于自然界,尤其是生物界。氰化物可由某些细菌,真菌或藻类制造,并存在于相当多的食物与植物中。在植物中,氰化物通常与糖分子结合,并以含氰糖苷(cyanogenic glycoside)形式存在。比如,木薯中就含有含氰糖苷,在食用前必须设法将其除去(通常靠持续沸煮)。水果的核中通常含有氰化物或含氰糖苷。如杏仁中含有的苦杏仁苷,就是一种含氰糖苷,故食用杏仁前通常用温水浸泡以去毒。 人类的活动也导致氰化物的形成。汽车尾气和香烟的烟雾中都含有氰化氢,燃烧某些塑料也会产生氰化氢。 在发现HCN也存在于宇宙空间中的同时,据S Miller实验指出它是通过放电从甲烷、氨、水生成氨基酸时的中间产物,因此认为它是生物以前的有机物生成中的重要中间产物。实际上,通过以氨和水溶液加热而生成腺嘌呤,虽HCN在生物体内的存在并不多,但它可经苦杏仁苷酶水解而生成,能和金属原子形成非常好的络会物,因此易和金属蛋白质结合,常常显著地抑制金属蛋白质的机能,尤其是对细胞色素C氧化酶,即使10-4M浓度,也会强烈地抑制,因而使呼吸停止。在高浓度时,和磷酸吡哆醛等的羰基结合,对以磷酸吡哆醛为辅酶的酶的作用可抑制。还因作用于二硫键,使之还原(-S-S-+HCN 氰化物结构式
→-SH+NC-S),所以也能抑制木瓜蛋白酶(papain)的活性。 氰化氢(HCN)是一种无色气体,带有淡淡的苦杏仁味。有趣的是,有四成人根本就闻不到它的味道,仅仅因为缺少相应的基因。氰化钾和氰化钠都是无色晶体,在潮湿的空气中,水解产生氢氰酸而具有苦杏仁味。 氰化物毒性:6级

反渗透式的造水机的工作原理

一般的家用反渗透纯水机都是五级过滤:前段三只滤芯:一支5μm的pp滤芯内,支1μm的pp滤芯(主要作用是拦截容大于1μm,5μm的固体,悬浮物,胶体等),一直活性炭滤芯(科吸附异味,改善水质味道,对水中各种杂质如氯、酚、砷、铅、氰化物、农药等有害物质也有很高的去除率)。中段一支反渗透膜(如陶氏,汇通。主要作用就是脱盐)。最后是一直后置活性炭(小T33)。经过5级过滤后纯水进入储水罐(市面上大部分品牌的储水罐都不达标,会造成水质的二次污染)

㈣ 氰化物有剧毒,我国工业 废水中氰化物(CN-)的最 高允许排放浓度为0.5 mg/L ;对废水中CN-的处理方...

氰化物一般采用氧化法工艺处理,经典工艺:次氯酸钠氧化法,只回要采用两步反应,第一步调节答PH在10.5到11.5,加次氯酸钠氧化,第一步原理图:

采用两步反应可以把氰化物氧化成无害的氮气和二氧化碳。

㈤ (15分)氰化物有剧毒,冶金工业会产生大量含氰化物的废水,其中氰化物以CN — 等形式存在于废水中。某化

(1)2CNO +6ClO +8H + =2CO 2 ↑+N 2 ↑+Cl 2 ↑+4H 2 O(2分)
(2)点燃酒精灯对丁装置加热(2分)(3)浓硫酸;除去Cl 2 (各2分)
(4)防止空气中的水和CO 2 进入干燥管I中影响对CO 2 的测量(2分)
(5)使装置中的CO 2 全部到干燥管I中被吸收,减少误差。(2分)(6)80%(3分)

㈥ 氰有毒,氰化钾,氰化钠,氰化钙都有毒,是不是所有氰化物都有毒

所有无机氰化物和大部分有机氰化物都是有剧毒的,当然有少数氰化物的毒性相对不强(相对氰化钾这种瞬秒一般的毒性而言)。当然,也有氰化物是无毒的,比如腈纶。(不过燃烧后会放出氢氰酸气体)
附:氰化物的毒性来自与氰基,是碳和氮以三键形式结合的基团,在多数反应中稳定,且活性类似于卤素(氟氯溴碘)。氰化物通过呼吸甚至皮肤进入人体后,会依不同氰化物的特性而有不同的速度来析出氰基离子。氰基离子会与多重酶发生强的络合作用,使其失效,特别是各种呼吸酶和线粒体中的多重酶。(所以氰化物中毒非常痛苦。)而想腈纶这种高分子聚合物,虽然分子中含有大量的氰基基团,但是高聚物的特性使其无法析出氰基离子。

㈦ 氰气[(CN)2]和氰化物都是剧毒性物质,氰分子的结构式为N≡C-C≡N,性质与卤素相似,下列叙述错误的是(

A.直接连接三键两端原子的原子与三键两端的原子共线,正负电荷重心重合的分子为非极性分子,该反应中所有原子共线,且该分子的正负电荷重心重合,为非极性分子,故A正确;
B.同一周期元素中,原子半径随着原子序数的增大而减小,原子半径越大其键长越长,碳原子半径大于氮原子,所以氰分子中C≡N键长小于C≡C键长,故B错误;
C.共价单键是σ键,共价双键中一个是σ键一个是π键,共价三键中一个是σ键两个是π键,所以氰气分子中含有3个σ键和4个π键,故C正确;
D.根据卤素性质知,卤素单质能和乙烯发生加成反应,则氰分子在一定条件下能与烯烃发生加成反应,故D正确;
故选B.

㈧ 氰化钾放入水中半个小时会失效吗放入多久会失效

不会。半年之久。

氰化物是剧毒物质,其污染事故常发生于电镀、炼金、热处理、煤气、焦化、制革、有机玻璃、苯、甲苯、二甲苯、照相以及农药等的生产过程中。

代谢和降解:游离氰基在体内主要代谢途径是在硫氰化酶(或β巯基丙酮酸转硫酶)的催化作用下,与硫起加成反应,转变成毒性很低的SCN(只有CN-毒性的1/200)。

(8)cn氰化物反渗透膜扩展阅读:

注意事项:

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸(勿用口对口)和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯,就医。

㈨ 氰化物有剧毒,冶金工业会产生大量含氰化物的废水,其中氰化物以CN-等形式存在于废水中.某化学小组同学

(1)根据题意可知,酸性条件下-与NaClO反应生成N2、CO2和Cl2,反应离子方程式为2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O;
故答案为:2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O;
(2)装置丁的作用是加热利用铜与氯气反应,除去乙中反应生成的气体中混有的氯气,故乙中反应之前应先点燃酒精灯对丁装置加热,防止干燥管Ⅰ吸收氯气,影响二氧化碳质量的测定;
故答案为:点燃酒精灯对丁装置加热;
(3)实验原理为测量干燥管Ⅰ吸收的二氧化碳的质量确定对CN-的处理,由于乙装置中产生N2、CO2、Cl2、H2O,氯气与水都能被碱石灰吸收,影响二氧化碳质量的测定.所以进入干燥管Ⅰ的气体应除去氯气与水,用浓硫酸吸水,用铜网除去氯气,故丙装置中的试剂是浓硫酸,丁装置的目的是除去Cl2
故答案为:浓硫酸;除去Cl2
(4)干燥管Ⅰ的作用是吸收CO2,测定生产的二氧化碳的质量,空气中的CO2、水蒸气进入干燥管Ⅰ干扰实验,干燥管Ⅱ的作用是防止空气中的CO2、水蒸气进入干扰实验;
故答案为:防止空气中的水和CO2进入干燥管I中影响对CO2的测量;
(5)装置中残留有CO2未被完全吸收,导致测定的二氧化碳质量偏低,通入N2使装置中的CO2全部被排到干燥管I中被吸收,减少误差;
故答案为:使装置中的CO2全部被排到干燥管I中被吸收,减少误差;
(6)干燥管Ⅰ中碱石灰增重1.408g为二氧化碳的质量,物质的量为

1.408g
44g/mol
=0.032mol,根据碳元素守恒可知被处理的CN-的物质的量为n(CN-)=n(CO2)=0.032mol,原溶液中CN-的物质的量为0.2L×0.2mol/L=0.04mol,所以该实验中测得CN-被处理的百分率为
0.032mol
0.04mol
×100%=80%;
故答案为:80%.

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