17 년 2019 월 XNUMX 일 게시판

이번 주 특집

클로로포름

클로로포름은 화학식 CHCl3의 유기 화합물입니다. 네 가지 클로로 메탄 중 하나입니다. 무색의 달콤한 향이 나는 짙은 액체는 트리 할로 메탄이며 위험한 것으로 간주됩니다. [1] 클로로포름은 물에 약간 용해됩니다. 알코올, 벤젠, 석유 에테르, 사염화탄소, 이황화 탄소 및 오일과 혼합 될 수 있습니다. 클로로포름은 강한 부식제, 강한 산화제, 알루미늄, 리튬, 마그네슘, 나트륨 또는 칼륨, 아세톤과 같은 화학적 활성 금속과 격렬하게 반응하여 화재 및 폭발 위험을 유발합니다. 플라스틱, 고무 및 코팅을 공격 할 수 있습니다. 클로로포름은 빛과 공기의 영향으로 천천히 분해됩니다. 또한 뜨거운 표면, 화염 또는 불과의 접촉시 분해되어 자극적이고 독성이있는 연기를 형성하며 염화수소, 포스겐 및 염소로 구성됩니다. [2]


아래에서 전체 PDF 다운로드


추천 문서 기사

새로운 스마트 소재는 압력 하에서 더 잘 작동합니다.

유연성과 높은 전기 전도도를 결합한 고무의 개발에 따라 첨단 로봇 감지 터치 또는 정교한 감지 기능을 갖춘 차세대 웨어러블 장치가 곧 가능해질 수 있습니다. 울 런공 대학교 (UOW) 공학 및 정보 과학부 연구원이 개발 한 새로운 스마트 복합 재료는 이전에는 관찰되지 않았던 특성을 보여줍니다. 특히 길면 변형 될 때 전기 전도도가 증가합니다. 고무와 같은 탄성 재료는 본질적으로 유연하고 특정 요구에 맞게 쉽게 수정할 수 있기 때문에 로봇 공학 및 웨어러블 기술에서 요구됩니다. 전기 전도성을 만들기 위해 철 입자와 같은 전도성 필러를 추가하여 복합 재료를 형성합니다. 연구자들이 직면 한 과제는 유연성과 전도도의 경쟁 기능을 극복하는 복합 재료를 생산하기위한 재료 조합을 찾는 것입니다. 일반적으로 복합 재료가 늘어 나면 전도성 필러 입자가 분리됨에 따라 전기 전도 능력이 저하됩니다. 그러나 새롭게 부상하는 로봇 및 웨어러블 장치의 경우 전도도를 유지하면서 구부리거나, 압축하거나, 늘리거나, 비틀 수 있어야합니다. Weihua Li 선임 교수와 부총장의 박사후 연구원 Dr. UOW 연구원 인 Shiyang Tang은 기계적 변형과 전기 전도도 간의 관계에 대한 규칙 책을 버리는 자료를 개발했습니다. 액체 금속 및 금속 미립자를 전도성 충전제로 사용하여, 그들은 더 많은 변형이 가해질수록 전도성을 증가시키는 복합재를 발견했습니다.이 발견은 응용 분야에서 새로운 가능성을 열어 줄뿐만 아니라 예기치 않은 방식으로 발생했습니다. 박사 Tang은 첫 번째 단계는 우연한 사고로 평상시보다 훨씬 더 오랫동안 오븐에서 경화 된 액체 금속, 철 미립자 및 엘라스토머의 혼합물이라고 말했다. 과도하게 경화 된 물질은 자기장에 노출되었을 때 전기 저항이 감소했지만 현상의 원인이 일반적으로 걸리는 시간보다 몇 시간 더 길어진 경화 시간이라는 것을 알아 내기 위해 수십 개의 샘플이 더 필요했습니다. "저항을 측정하는 동안 우연히 샘플을 늘 렸을 때 우리는 놀랍게도 저항이 극적으로 감소했다는 것을 발견했습니다." Tang이 말했다. “우리의 철저한 테스트에 따르면이 새로운 복합재의 저항률은 조금이라도 늘어나거나 압축 될 때 XNUMX 배 정도 떨어질 수 있습니다. “재료가 변형되거나 자기장이 적용될 때 전도도의 증가는 속성이며 우리는 전례가 없다고 믿습니다.” 그 결과는 최근 Nature Communications 저널에 게재되었습니다. 주 저자 및 Ph.D. 학생 Guolin Yun은 연구원들이 복합재의 우수한 열전도도를 이용하여 압력이 가해지는 곳을 따뜻하게하는 휴대용 히터를 만드는 것과 같은 몇 가지 흥미로운 응용 프로그램을 시연했다고 말했습니다. “열은 압력이 가해지는 영역으로 증가하고 제거되면 감소합니다. 이 기능은 온열 깔창과 같은 유연하거나 착용 가능한 가열 장치에 사용될 수 있습니다.”라고 그는 말했습니다. 연구팀은 기계적 압력에 따라 모양이나 경도 등 물리적 상태를 바꿀 수있는 물질을 연구하고있다. 전기 전도성이 추가됨에 따라 재료는 기계적 힘을 전자 신호로 변환 할 수 있으므로 '스마트'하게됩니다. Li 교수는이 발견이 유연하고 전도성이 높은 복합 재료를 찾는 핵심 과제를 극복했을뿐만 아니라, 그 전례없는 전기적 특성으로 인해 신축성있는 센서 나 사람의 움직임을 인식 할 수있는 유연한 웨어러블 장치와 같은 혁신적인 애플리케이션으로 이어질 수 있다고 말했습니다. “플렉서블 전자 장치에서 기존의 전도성 복합재를 사용할 때, 이러한 장치의 성능에 큰 영향을 미치고 배터리 수명을 손상시킬 수 있기 때문에 스트레칭시 전도성 감소는 바람직하지 않습니다. “이런 의미에서 우리는 이전에 관찰 된 적이없는 특성을 가진 복합 재료를 개발해야했습니다. 전도성을 유지할 수 있거나 길수록 전도성이 증가하는 재료입니다. “우리는 많은 과학적 진보가 특이한 아이디어에서 나왔다는 것을 알고 있습니다.

http://phys.org

정부는 일부 면제와 함께 글로벌 PFOA 금지를 승인합니다.

180 개 이상의 국가가 3 월 XNUMX 일에 퍼플 루오로 옥 탄산 (PFOA), 그 염 및 PFOA 관련 화합물의 생산 및 사용을 금지하기로 합의했습니다. 국제 암 연구 기관 (International Agency for Research on Cancer)은 PFOA가 인간에게 발암 가능성이 있다고 간주합니다. 물질에 대한 노출은 또한 호르몬 장애와 관련이 있습니다. 제네바에서 열린 스톡홀름 협약 조약 파트너 회의에서 정부는 전 세계 여러 지역에서 지하수를 오염시킨 관행 인 소방용 폼 사용을 포함하여 PFOA의 일부 적용을 계속할 수있는 면제를 마련했습니다. 이 거품의 톤은 응급 구조 대원이 석유 연료를 사용하는 화재를 피할 수 있도록 준비된 상태로 저장됩니다. 이러한 발포체 중 일부는 또 다른 불소 화합물 인 퍼플 루오로 옥탄 설 폰산 (PFOS)을 함유하고 있는데, 이는 엄격하게 제한되었지만 XNUMX 년 동안 스톡홀름 협약에 따라 금지되지 않았습니다. 최근 회의에서 조약 파트너는 훈련 과정에서 PFOA 또는 PFOS가 포함 된 소방용 폼의 사용을 금지하고 화학 물질 중 하나 또는 둘 모두를 사용하여 폼의 생산, 수입 또는 수출을 금지하는 데 동의했습니다. 화학 산업 그룹 인 FluoroCouncil은 PFOA에서 "인간 건강 및 환경 프로필을 향상시킨"현대적인 불소화 화학 물질로의 전환을 추진했습니다.라고 조직의 전무 이사 인 Jessica Bowman은 말합니다. "최소한의 면제로 스톡홀름 협약에 따라 PFOA를 상장하면 전 세계적으로 이러한 전환이 더욱 진행될 것입니다." 정부는 의약품 생산에 사용되는 PFOA 관련 화학 물질의 사용에 대한 면제를 마련했다고 공익 단체 연합 인 국제 POP 제거 네트워크의 공동 의장 인 파멜라 밀러는 말합니다. 물질은 PFOA로 분해 될 수있는 요오드화 퍼플 루오로 옥틸입니다. 퍼플 루오로 옥틸 브로마이드를 생산하는 데 사용되며, 이는 일부 의약품 제조시 가공 보조제입니다. 퍼플 루오로 옥틸 요오다 이드에 대한 면제는 2036 년까지 만료되지만 조약 파트너는이를 검토하고 그 전에 잠재적으로 제거 할 수 있다고 Miller는 C & EN에 말했다. 또한 조약 파트너는 반도체 제조, 작업자 보호 직물, 의료 기기 및 필름의 사진 코팅에 사용되는 PFOA 및 화학 사촌에 대해 전 세계적으로 XNUMX 년 면제를 제공했습니다. 그들은 불소 중합체, 의료용 섬유 및 전선 생산에 PFOA 사용에 대해 중국, 유럽 연합 및이란에 추가 PFOA 면제를 부여했습니다. 또한 정부는 스톡홀름 협약에 따라 PFOS, 그 염 및 관련 화합물 인 퍼플 루오로 옥탄 설 포닐 플루오 라이드에 허용되는 사용 횟수를 줄였습니다. 그들은 항공 유압유 및 기타 특수 응용 분야에서 이러한 물질에 대한 면제를 제거했습니다. 그러나 그들은 PFOS로 분해되는 살충제 설 푸라 미드의 사용을 허용했다. 잎을 자르는 개미를 방제하는 데 적용되는이 살충제는 브라질에서 만들어졌으며 라틴 아메리카와 카리브해 전역에서 사용되어 PFOS 오염을 유발합니다. 라틴 아메리카 및 카리브해 지역을위한 국제 POPs 제거 네트워크 허브의 Fernando Bejarano는“시간 제한없이 농업에서 설 푸라 미드를 계속 사용함으로써 인간의 건강과 환경이 아닌 브라질 화학 회사를 보호 할 수 있습니다.

http://pubs.acs.org/cen/news

빠른 문의