Cтраница 1
Высокие концентрации аммиака вызывают резкое слезотечение и боль в глазах, ощущение удушья, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, рвоту. В больших концентрациях и при длительном воздействии он вызывает судороги, отек легких, действует f возбуждающе на нервную систему. Приводит к резкому расстройству дыхания и кровообращения. Последствиями перенесенного острого отравления могут быть потеря зрения, охриплость или полная потеря голоса, хрониче - ский бронхит и другие заболевания. [1]
Высокие концентрации аммиака в воздухе вызывают слезотечение и боли в глазах, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке и рвоту. Может наблюдаться сильное расстройство дыхания и кровообращения; смерть наступает вследствие сердечной слабости. Попадание разбавленных растворов на кожу вызывает раздражение, концентрированных - ожоги и образование пузырей. [2]
Высокие концентрации аммиака в воздухе вызывают езкое слезоточение и боль в глазах, ощущение удушья, : ильные приступы кашля, головокружение, боли в же - удке, рвоту; иногда-расстройство дыхания, кровооб - 1ащбиия, сердечную слабость, отек гортани или легких. [3]
Высокие концентрации аммиака, обеспечиваемые в конденсате греющего пара ПВД при вводе всего аммиака, необходимого для под-щелачивания питательной воды, с греющим паром, позволяют без существенного ущерба для антикоррозионного эффекта в ПВД направлять часть аммиака для под-щелачивания основного конденсата после конденсатоочистки. [4]
Сочетание высоких концентраций аммиака и хлорида аммония позволяет эффективно отделять Реш от меди, цинка и никеля путем однократного осаждения. [5]
Сочетание высоких концентраций аммиака и хлорида аммония позволяет эффективно отделять FeII. [6]
При высоких концентрациях аммиака ( рН 9 8), которые могут возникать в конденсаторах в районе охлаждения отсасываемого воздуха, при неизбежном в этих случаях присутствии кислорода может протекать аммиачная коррозия латунных трубок. В связи с этим стали применять различные органические амины, обладающие в водной среде щелочной реакцией и высокой летучестью с водяным паром подобно аммиаку, но имеющие более благоприятный ( меньший) коэффициент распределения ( 2 - 4; 0 4) и не вызывающие коррозии латуни. [7]
При высоких концентрациях аммиака в воздухе возможны ожоги глаз первой и второй степени. Особенно опасно попадание даже капли жидкого аммиака и аммиачной воды в глаза. Это часто приводит к слепоте. Опасно также попадание жидкого аммиака на кожу. Ожоги кожи возможны при высоких концентрациях аммиака в растворе и длительном соприкосновении ее с такими растворами. Ожоги первой и второй степени жидким аммиаком сходны с ожогами щелочью. [8]
Следовательно, высокой концентрации аммиака следует избегать. Однако, чтобы удержать металл в растворе, некоторое количество аммиака, конечно, необходимо. Для интервала рН7 - 8 аммиачный буферный раствор является, конечно, не слишком хорошим. [9]
![]() |
Схема процесса. [10] |
В силу высокой концентрации аммиака в исходной смеси вода в трубопроводе 20 также содержит незначительное количество его. В рассматриваемом примере по линии 20 подается гЗООО кг / ч воды и 4 5 кг / ч аммиака. [11]
В растворах с высокой концентрацией аммиака переход окраски растянут, что вызвано тем, что окрашенный комплекс меди с мурексидом легко разрушается и переходит в относительно устойчивый аммиачный комплекс меди. [12]
В растворе аммонийной соли с высокой концентрацией аммиака при 100 пентамминовые соли кобальта ( III) в значительной степени могут переходить в гексамминовые соли. При более низких температурах превращение пентамминовой соли в гексамминовую происходит значительно медленнее, но все же очевидно. Так, Серенсен в своих препаративных исследованиях показал, что соль аквопентамминкобальта ( III), полученная растворением пурпуреохлорида в водном растворе аммиака с последующим подкислением образовавшейся соли гидроксо-пентамминкобальта ( III), всегда содержит немного лутео-соли. Бенрат [2] непосредственно исследовал превращение пентаммина в гексаммин. Однако скорость этого превращения практически равна нулю, если раствор содержит значительное количество соли аммония. Измерения производили при длине волны 550 мц, при которой гидроксопентамминовый и гексамминовый комплексы имеют очень большое различие в поглощении. В отличие от этого растворы гексамминовых и пентамминовых солей, разбавленных по отношению к аммиаку ( и особенно по отношению к соли аммония), изменяются во времени по-разному ( см. стр. [13]
Было установлено, что при высоких концентрациях аммиака ион тетрамминкадмия, подобно иону тетрамминмеди ( II), может еще связывать добавочный аммиак. [14]
Для получения солей тетраммина необходима не только высокая концентрация аммиака в растворе, но и высокая концентрация аммонийной соли, чтобы подавить гидролиз, а также амминолиз. Франклин [3] и Штромхольм [4] показали, что для получения солей диамминртути ( II) необходимо также присутствие в растворе значительного количества аммонийной соли. Бриттон и Вильсон [5] измеряли удельную электропроводность и при помощи стеклянного электрода проводили титрование различных солей ртути ( II) аммиаком. Они нашли, что для осаждения всей ртути достаточно приблизительно двух молекул аммиака. Во всех титрованиях количество аммонийной соли, образованной при сильном разбавлении, составляет почти 1 5 молекулы на 1 атом ртути. Такое соотношение как раз отвечает выпадению солей основания Миллона. [15]