14 юни 2019 г. Бюлетин

Представено тази седмица

Линдан (γ-хексахлороциклохексан)

Линдан, известен също като гама-хексахлороциклохексан (γ-HCH), е органохлорен химичен вариант на хексахлороциклохексан, който се използва както като селскостопански инсектицид, така и като фармацевтично лечение на въшки и краста.[1] Това е бяло твърдо вещество, което може да се изпари във въздуха като безцветна пара с леко мухлясал мирис. Предлага се и като рецепта (лосион, крем или шампоан) за лечение на въшки по главата и тялото и краста. Линдан не се произвежда в Съединените щати от 1976 г., но се внася за употреба като инсектицид. [2]


Изтеглете целия PDF по-долу


Препоръчани Cтатии

Safe Work Australia търси обратна връзка относно преминаването от GHS 3 към GHS 7 съгласно модела на законите на WHS

През следващите месеци Safe Work Australia ще се консултира относно предложението за приемане на актуализирано издание на Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране на химикали (GHS) за опасни химикали на работното място. От 1 януари 2017 г. 3-то преработено издание на GHS (GHS 3) се прилага съгласно модела на законите за здравословни и безопасни условия на труд. Тъй като преходът на Австралия към GHS вече е завършен, е време да преминем отвъд GHS 3, за да гарантираме, че изискванията на Австралия за класифициране и етикетиране на химикали на работното място са приведени в съответствие с нашите ключови търговски партньори, тъй като те преминават към 7-то преработено издание на GHS (GHS 7 ). Safe Work Australia цени ангажираността на своите заинтересовани страни и търси обратна връзка, за да гарантира, че всички промени в австралийската класификация и изискванията за съобщаване на опасности за опасни химикали на работното място се прилагат по начин, който минимизира въздействията върху индустрията. Допълнителна информация е достъпна на платформата за консултации, Engage.

http://www.safeworkaustralia.gov.au

Когато пясъкът се държи като масло

Пясък, ориз и кафе са примери за гранулирани материали. Поведението на гранулираните вещества играе ключова роля в много природни процеси, като лавини и движение на пясъчни дюни, но те също са важни в индустрията. При производството на фармацевтични продукти или храни е важно гранулираните материали да се обработват възможно най-ефективно. Въпреки разнообразието от практически приложения, физическите закони, които управляват поведението на гранулираните материали, са само частично разбрани. Обратното е вярно в случая на течности: редица добре установени физични закони и математически инструменти се използват за описание на тяхното поведение. Това е особено вярно за нестабилни, сложни смеси, като емулсии, които имат структури, които бързо се пренареждат.

Нова поръчка
Изследователи от групата, ръководена от Кристоф Мюлер, професор по енергийни науки и инженерство в ETH Zurich, в сътрудничество с учени от Колумбийския университет в Ню Йорк, са открили, че при определени обстоятелства смесите, направени от гранулирани материали, показват удивителни прилики със смеси от несмесващи се течности и дори може да бъде описан от подобни физични закони. За да извършат своите експерименти, изследователите поставиха тежки и леки зърна в различни конфигурации в тесен контейнер, който вибрираха, като едновременно с това пропускаха въздух през него отдолу. Тези два процеса „флуидизираха“ зърната, така че те започнаха да се държат подобно на течности. След това отвън изследователите наблюдават как материалите в контейнера се пренареждат с течение на времето.

Контрастни структури
Ако, например, слой тежък пясък се постави върху по-лек пясък, флуидизацията ще накара по-леките зърна да мигрират нагоре поради по-ниската им плътност и да образуват подобни на глобули структури, подобно на вискозни течности. „Зърната всъщност се държат подобно на маслото във вода“, обяснява Кристофър Макларън, докторант в групата на Мюлер. „Между двата материала възниква сложно взаимодействие.“ Ако малко количество лек пясък е вградено в тежък пясък, лекият пясък повече или по-малко ще се движи нагоре в компактни топчета. В тежкия пясък обаче се появява по-сложен модел: топка от тежки зърна, заобиколена от леки зърна, няма просто да потъне на дъното непокътната. По-скоро постепенно ще се разпадне на няколко по-малки глобули и материалът ще продължи да се разклонява с течение на времето.

Разнообразни приложения
„Нашите констатации са важни за няколко приложения“, казва Александър Пен, постдоктор, участващ в експериментите. „Ако, например, производител на фармацевтични продукти иска да произведе много хомогенна прахообразна смес, той трябва да разбере физиката на тези материали в детайли, така че да може да контролира процеса.“ Констатациите вероятно ще представляват интерес и за геолозите, като им помагат да разберат по-добре процесите, свързани със свлачищата или как песъчливите почви се държат по време на земетресения. Освен това работата ще има отношение и към текущия енергиен дебат. „Ако анализирате индустриалните процеси, можете да видите, че значителен дял от необходимата енергия се използва за обработка на гранулирани материали“, обяснява Пен. „Ако знаем как да контролираме по-добре гранулираните материали, можем да разработим по-енергийно ефективни производствени процеси.“

http://www.eurekalert.org

Бързо запитване