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①一种羟基砷酸锌矿物。化学式:zn2(aso4)(oh),常有铜和钴的混入。斜方晶系。柱状或锥状晶体及粒状、皮壳状集合体。淡绿(含铜)、玫瑰红或紫色(含钴),也有无色。玻璃光泽。二轴正晶。折射率ng=1.758~1.773,nm=1.734~1.768,np=1.708~1.742;重折率0.031~0.050。色散明显。多色性显著。在紫外光下有强绿色荧光或柠檬黄色荧光。硬度3。5。相对密度4.32~4.48。一组解理发育完全。产于氧化带。主要产地有纳米比亚、墨西哥、希腊、美国、土耳其、智利等地。其琢型宝石,因硬度低,主要用于收藏。
②英文adamite又是人工合成刚玉粉的商品名称,谨防混淆。
通草为五加科植物通脱木的茎髓,归肺、胃经,清势利水;通乳,用于淋症涩痛;小便不利;水肿;黄疸;湿温病;小便短赤;产后乳少;经闭;带下。药草属性【药名】:通草【拼音】:tong cao【英文】:Rice...
建筑电气配电常用插接式母线槽,母线槽的优点很多,但是在实践应用上暴露出来的占用空间大、系统接点多、安全可靠性差、造价昂贵的缺点却是显而易见的。近年来预分支电缆的应用正在逐步推广中,然而因其设计上的麻烦...
reducer又称大小头。化工管件之一,用于两种不同管径的管子的连接。又分为同心大小头和偏心大小头。参见管件。 异径管材质包括不锈钢异径管,合金钢,异径管碳钢大小头,异径管20号钢q234q345等...
防腐木基本简介
防腐木基本简介 防腐木分类: 松木类: 樟子松、欧洲赤松(芬兰木)、美国南方松、铁杉、红雪松 (红 崖柏) 等。 硬木类:印尼菠萝格、柳桉、山樟木、银口树等。 防腐木特点: 自然、环保、安全(木材成原本色,略显青绿色)、无特殊气 味、不易吸水、含水率低、耐潮湿、不易变形、加工性能好、 防腐、防霉、防蛀、 防白蚁侵袭等可保持 10-30 年以上不变。 防腐木用途: 适用于桑拿房及浴室、装饰墙板、游泳池地板、园艺小品、庭 院、厨房、阳台、玄关、花圃、露台、亲水河岸、屋顶、家具等。 防腐木制作: 在真空状态下,将木材浸注于防腐剂中,通过高压使得药剂浸 入木材组织细胞中, 紧密地与其细胞纤维组织混合, 并且药剂不再被释放, 从而 彻底改变木材纤维中原有的“养料”成分,使得原先导致木材腐烂的真菌及孢 子植物无法寄居生存,并防止齿木类动物的侵袭。 防腐木品种介绍: 红柏介绍: 西部红柏,生长于不列颠哥
消防工程:气体灭火系统基本简介[工程类精品文档]
消防工程:气体灭火系统基本简介 [工程类精品文档 ] 本文内容极具参考价值 ,如若有用 ,请打赏支持 ,谢谢 ! 大于大于大于 气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭 火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区 空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸 渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 二十世纪八十年代初有关专家研究表明,包括哈龙灭火剂在内的氯氟烃类物质在大 气中的排放,将导致对大气臭氧层的破坏,危害人类的生存环境, 1990年 6月在英 国伦敦由 57个国家共同签定了蒙特利尔议定书(修正案) ,决定逐步停止生产和逐 步限制使用氟里昂、 哈龙灭火剂。 我国于 1991年 6月加入了《蒙特利尔议定书》(修 正案)缔约国行列,承诺 2005年停止生产哈龙 1211灭火剂, 2010年停
浅灰白色,变晶结构,块状构造,细晶钠长石集合体明显交代羟磷铝锂石块体,其中还常有锂辉石交代残留体,锂辉石已全部蚀变。
土壤砷测定,是指土壤中的砷可用盐酸-硝酸在沸水浴上消煮进行预处理。消化液中的砷可用氢化物-原子荧光光谱法或二乙基二硫代氨基甲酸银比色法测定。氢化物-原子荧光光谱法是将砷的酸性溶液在发生器中与还原剂发生氢化反应并生成砷的氢化物,砷的氢化物进入原子化器即解离而成为砷原子,砷原子受到光源特征辐射线的照射后产生砷原子荧光,荧光信号到达检测器转变为电信号,经电子放大器放大后由读数装置读出结果。
二乙基二硫代氨基甲酸银比色法是在酸性溶液中使用碘化钾与氯化亚锡将五价砷还原为三价砷,与新生态氢生成AsH3气体,通过乙酸铅棉花除去硫化物后,吸收于二乙基二硫代氨基甲酸银(AgDDTC)-三乙醇胺-三氯甲烷溶液中,生成红色络合物,比色测定消化液中砷的含量。
1.来源和用途
毒砂(砷黄铁矿)和斜方砷铁矿是两种能被熔化生产单质砷的矿石。单质砷和三氧化二砷(As2O3)是作为商品生产,后者是许多砷化合物的生产原料。单质砷用于与铅和铜一起制造合金。砷化合物有许多用途,包括用作催化剂、杀菌剂、除锈剂、杀真菌剂、动物饲料添加剂、防锈剂、药物、兽药、制革剂以及木材防腐剂。砷剂是第一种治疗梅毒的药,并且一直用于治疗阿米巴痢疾。硫砷密胺(一种有机砷化合物)是治疗由非洲锥体虫引起的神经病发病期的最有效药物。
2.砷的暴露和吸收
砷能通过肠胃系统和肺途径被吸收,对砷关注的主要是内吸收毒害。三氯化砷(AsCI3)和有机砷化物路易斯气(第一次世界大战中作毒气)可以透过皮肤,这两者对暴露者有很强的危害性,并且是强的糜烂性毒剂(引起水泡)。普通砷化物As2O3通过肺和肠道被吸收,固体颗粒的大小是它被吸收多少的主要因素。粗粒子的化合物趋于穿过肠胃并且通过大便排出。
砷有 3和 5氧化态,并且 3氧化态的无机化合物通常是比较毒的,转为砷(V)一般对环境有利,其危害大为降低。
砷是绝大多数土壤的自然组成部分。许多食物中含砷,特别是水生贝壳类动物。成年人每天通过正常来源平均摄入大约低于1毫克砷。
3.砷的代谢、转移和毒害作用
生物化学上砷使蛋白质凝结,与辅酶一起形成配合物,抑制ATP(三磷酸腺苷)的产生。与镉和汞相似,砷是“亲硫”元素。砷有某些与磷相似的化学特性,并在某些化学过程中替代磷,起不利的新陈代谢作用。下图《砷(Ⅲ)干扰ATP磷酸化作甩产生的过程》所示概述了这种作用。图上面的反应说明从甘油醛一3一磷酸酯,酶催化合成1,3—双磷酸甘油酸酯,其生成物继续反应生成三磷酸腺甙(ATP),这是一种人体内新陈代谢中必需的产生能量的物质。当亚砷酸盐AsO33-出现时,与甘油醛一3一磷酸酯结合生成一个能经过非酶自发水解的产物,阻止ATP的形成。
砷中毒的解毒药可以利用它的“亲硫”性,采用含有巯基的物质,如2,3—二巯基丙醇(BAL)。