Podobná témata vědecké práce o fundamentální medicíně, autorem vědecké práce je U.G. Poghosjan
KOMBINOVANÝ ÚČINEK ACETONU A ACETOFENONU V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU
EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁLY PRO ZDŮVODNĚNÍ MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE FENOLU V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU
K OTÁZCE VLIVU MALÝCH KONCENTRACÍ FENOLU A ACETOFENONU NA TĚLO PŘI JEJICH KOMBINOVANÉ PŘÍTOMNOSTI V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU MÍST
MATERIÁLY PRO ZDŮVODNĚNÍ MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE DINILU V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU
MATERIÁLY PRO ZDŮVODNĚNÍ MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE METHYLMETHAKRYLÁTU V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.
i Už vás nebaví bannery? Reklamu můžete vždy vypnout.
SPOLEČNÉ PŮSOBENÍ MALÝCH KONCENTRACÍ ACETONU A FENOLU V ATMOSFÉŘE NA ČLOVĚKA
Článek obsahuje výsledky a experimentální studii vlivu fenolu a acetonu, když jsou společně přítomny ve vdechovaném vzduchu. Studie reflexního účinku mikrokoncentrací acetonu a fenolu na lidský organismus (čichový orgán, světlocitlivá oka, elektrická mozková činnost) odhalila úplný souhrn jejich účinků. Aby bylo možné prozkoumat resorpční účinek směsi acetonu a fenolu, byl proveden tříměsíční test chronické otravy. V průběhu všech experimentů autor sledoval celkový stav, chování a hmotnostní kinetiku pokusných zvířat, zkoumal motorickou chronaxii svalových antagonistů a aktivitu krevní cholinesterázy a stanovil obsah koproporhyrinu a některé vitamíny (C, B1, B2 a N-methylnikotinamid) v moči. Koncentrace acetonu a fenolu, desetkrát vyšší než doporučená jednorázová maximální přípustná koncentrace acetonu a fenolu v kombinaci, způsobuje posuny v motorchronaxii svalových antagonistů, v aktivitě cholinesterázy a zvýšení obsahu koproporfyrinu a některých vitamínů v moč. Koncentrace směsi na úrovni doporučené maximální přípustné jednorázové koncentrace se ukázaly jako neúčinné. Jednorázová nejvyšší přípustná koncentrace fenolu a acetonu v atmosféře vyjádřená v množstvích přípustné koncentrace pro každou látku, pokud je přítomna samostatně, by neměla překročit 1.0. Denní průměrná maximální přípustná koncentrace acetonu a fenolu při společné přítomnosti v ovzduší se doporučuje na úrovni jednorázové maximální koncentrace.
Text vědecké práce na téma “NEJČASTĚJŠÍ VLIV MALÝCH KONCENTRACÍ ACETONU A FENOLU V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU NA LIDSKÉ TĚLO”
MDT 613.632: [577.56: 661.727.41
KOMBINOVANÝ ÚČINEK MALÝCH KONCENTRACÍ ACETONU
A FENOL V ATMOSFÉRICKÉM VZDUCHU
NA LIDSKÉM TĚLE
Institut obecné a komunální hygieny pojmenovaný po. A. N. Sysina AMS SSSR, Moskva
Mezi původními technologickými postupy, které se v oboru organické syntézy objevily za posledních 20 let, zaujímá jedno z prvních míst metoda společné výroby fenolu a acetonu prostřednictvím hydroperoxidu isopropylbenzenu (kumenu). Aceton (dimethylketon – CH3COCH3) patří mezi sloučeniny s dráždivými a narkotickými účinky a má schopnost se hromadit v těle. Fenol (kyselina karbolová – SbNbOH) je „nervový“ jed, který má lokálně dráždivý a kauterizační účinek.
Podniky na výrobu syntetického fenolu a acetonu slouží jako zdroje znečištění ovzduší jak těmito, tak řadou dalších látek (benzen, isopropylbenzen a jeho hydroperoxid, acetofenon aj.). Studium kombinovaného účinku těchto látek v malých koncentracích získává určitý teoretický a praktický zájem s ohledem na řešení problému normalizace jejich obsahu při společné přítomnosti.
Svou práci jsme zahájili stanovením prahu čichového vjemu směsi acetonu a fenolu, přičemž jsme již dříve zkontrolovali samostatně již stanovené prahy pachu těchto látek u 18 osob. Z nich bylo vybráno 5 jedinců, u kterých byly prahové hodnoty zápachu acetonu a fenolu nejnižší a činily 1,1 a 0,022 mg/m39, což je potvrzeno předchozími studiemi (Yu. G. Feldman; B. A. Mukhitov).
Vliv nízkých koncentrací acetonu a fenolu při kombinaci
přítomnost na čichovém receptoru nejcitlivějších jedinců je uvedena v tabulce. 1.
Jak je vidět z tabulky. 1 je směs acetonu a fenolu cítit až při celkové koncentraci 1,0 (0,55 mg/mg acetonu a 0,011 mg/m3 fenolu) a vyšší, což ukazuje na prosté sečtení účinků.
Reflexní účinek směsi acetonu a fenolu jsme studovali pomocí metod adaptometrie a elektroencefalografie na ty nejcitlivější, podle výsledků stanovení pachového prahu, pozorované.
Vzhledem k tomu, že v našich studiích se prahové koncentrace pachu u nejcitlivějších jedinců shodovaly s dříve stanovenými, použili jsme pro každou metodu prahové hodnoty reflexního účinku.
du, založené Yu. G. Feldmanem (aceton) a B. A. Mukhitovem (fenol).
Údaje z adaptometrických studií 3 osob jsou uvedeny v tabulce. 2.
Prahové hodnoty byly úžasně cítit s acetonem a fenolem pro nejcitlivější
Koncentrační poměr (v mg/m3) Zlomky prahové hodnoty pro izolovaný účinek Celková koncentrace vyjádřená jako zlomky prahové hodnoty pro každou složku Experimentální výsledky
aceton • fenol aceton fenol cítit necítit
1.11 m 0,022 0,022 1,0 1.0 2,0 5 osob # * —
0,72 1,1 0,011 ^0,022 0,65 0,5 1,15 5 “—
0,55 1.1 0,011 0,022 0,5 • 0,5 % 1,0 5 » • #
0,55. 1.1 0,008 0,022 0,5 0,36 • 0,86 • • 5 osob 4
0,36 1.1 0,011 0,022 0,33 0,5 0,83 g • — 5″
1 V čitateli níže je studovaná koncentrace, jmenovatel je prahová koncentrace pro tento test.
Tyto údaje také potvrzují, že kombinovaný účinek acetonu a fenolu se projevuje jako jednoduchá suma.
U 3 pacientů jsme studovali reflexní změny elektrické aktivity mozku při inhalaci směsi acetonu a fenolu.
Poměr koncentrací acetonu a fenolu při stanovení prahu jejich reflexu
vliv na citlivost oka na světlo
f f — — _ — * 9 Koncentrační poměr (v mg/m3) Podíl prahové hodnoty pro izolované působení Celková koncentrace vyjádřená ve zlomcích
aceton • fenol • acetonfenol % nadržený každá složka
0.44 • 0,0125 0,8 0,8 • 1,6
• 0,27 | 0,0078 0.5 0. 5
0,22 • 0,0070 0.4 . 0,45 0,85
1 0,55 mg/m? — pslog účinku acetonu na citlivost oka na světlo (O. G. Feldman); 0,0155 mg/ml — totéž pro fenol (B. A. Mukhitov).
dáno metodou kvantitativní analýzy podmíněné reflexní reakce záblesku a-rytmu (A. D. Semenenko a spoluautoři). Tato metoda je založena na známém faktu posilování vlastního a-rytmu hlavy.
mozku pomocí rytmické stimulace smyslových orgánů (světlo, zvuk, hmat atd.).
Jako dráždidlo jsme použili snadno nastavitelné rytmické světlo, které je nejvhodnějším dráždidlem pro mozkovou kůru.
Celý experiment trval 18 minut. (včetně 3 minut tréninku pro pozorované). Každou minutu bylo rytmické světlo vydáváno po dobu 18 sekund, každých 5 sekund. změnila se jeho intenzita (ke zvýšení funkční zátěže centrálního nervového systému). Každá minuta také zahrnovala následující složky experimentu: v intervalech mezi rozsvícením světla prováděla pozorovaná osoba volné pohyby na židli (zahřátí pro udržení celkového tónu), poté po dobu 10 sekund. byl zapnut zvuk, jehož intenzita se také měnila. Poté, co se zvuk na 7 sekund zastaví. pozorovaný čekal na světlo. Elektrické potenciály byly zaznamenávány na 16kanálovém elektroencefalografu od Galilea bipolárním způsobem z frontální, temporální, parietální oblasti a jejich kombinací obou mozkových hemisfér. Byla také zaznamenána reakce pozorovaného na změny intenzity světla a zvuku (tlak na piezoelektrický senzor). Elektroencefalogramy každého experimentu byly analyzovány podle integrované energie mozkových potenciálů. Výsledky všech studií byly statisticky zpracovány.
Bylo provedeno 40 studií (tabulka 3).
Poměr koncentrací acetonu a fenolu při studiu reflexního působení
na elektrickou aktivitu mozku
Zlomky z prahu, když jsou izolované
Celková koncentrace vyjádřená jako zlomek prahové hodnoty pro každou složku
0,22 0,0078 0,5 0,5 1,0
0,17 0,0068 0,39 0,44 0,83
1 0,44 mg/m3 je práh pro reflexní působení acetonu na elektrickou aktivitu mozku (Yu. G. Feldman), 0,0156 mg/m3 je stejný pro fenol (B. A. Mukhitov).
Směs obsahující 0,22 mg/m3 acetonu a 0,0078 mg/m3 fenolu (celkový koncentrační index 1,0) působila na energii mozkových potenciálů a způsobila statisticky významné změny ve zvýšeném vnitřním rytmu u všech pozorovaných. Směs obsahující 0,17 mg/m3 acetonu a 0,0068 mg/m3 fenolu nezpůsobila statisticky významné změny zesíleného vnitřního rytmu (jsou uvedeny výsledky studia změn energie potenciálů v časových oblastech: nejzřetelnější změny v byly tam identifikovány obě hemisféry mozku).
Mozkové hemisféry dokonce stejného subjektu reagovaly odlišně na inhalaci směsi acetonu a fenolu. U pozorovaného L. byly tedy změny zesíleného vnitřního rytmu zaznamenány v temporálních oblastech obou hemisfér mozku, ale jasněji byly vyjádřeny v levé temporální oblasti. Fenomén interhemisférické asymetrie byl silně vyjádřen u pozorovaného S. (obr. 1, a, b), u kterého reagovala pouze pravá hemisféra. Změny v levé temporální oblasti se ukázaly jako statisticky nevýznamné.
Fenomén interhemisférické asymetrie pozoroval také A.E.Kulakov při studiu reflexního působení malých koncentrací hexamethylendiaminu.
Kombinovaný účinek acetonu a fenolu na lidské tělo je tedy detekován v koncentracích, které se sčítají až do 1 a vyšší, pokud jsou vyjádřeny jako zlomek prahových hodnot pro izolovaný účinek. Jinými slovy, při kombinované přítomnosti malých koncentrací acetonu a fenolu ve vdechovaném vzduchu je pozorováno úplné shrnutí jejich účinku na tělo.
K identifikaci znovu
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 doba pozorování (v minutách)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 /4 # Doba pozorování (b min) ‘
Rýže. I. Změna energie mozkových potenciálů u pozorovaných S. vlivem inhalace
směs acetonu a fenolu.
Nahoře – temporální únos, levá hemisféra – 1 – čistý, vzduch; 2 – 0,22 mg/m3 acetonu a 0,0078 mg/m3 fenolu; 3 —
0,17 mg/m3 acetonu a 0,0068 mg/m3 fenolu. Dole – temporální abdukce, pravá hemisféra. Označení jsou stejná jako na Obr. 1, a.
Pro stanovení absorpčního účinku malých koncentrací acetonu a fenolu ve směsi jsme provedli chronické tříměsíční vnadění bílých samců potkanů.
48 zvířat o hmotnosti od 90 do 110 g vybraných pro experiment bylo rozděleno do 3 skupin, v každé po 16 zvířatech.
Při volbě koncentrací obou látek jsme vycházeli z výsledků našich studií s krátkodobou inhalací směsi acetonu a fenolu.
1. skupina zvířat byla při krátkodobé inhalaci vystavena působení acetonu a fenolu v koncentracích 10x vyšších, než je maximální neaktivní směs studovaných látek. V průměru to bylo 1,66 ±0,0215 mg/m3 acetonu a 0,055 ±0,00134 mg/m3 fenolu
2. skupina zvířat inhalovala směs v koncentrovaném
rádia na prahové úrovni -!: ven pro krátkodobou akci. V průměru to bylo 0,174 ± 0,00337 mg/m3 acetonu a 0,0052 ± 0,0000769 mg/m3 fenolu; ukazatel celkové koncentrace v podílech byl roven 1,04.
3. skupina zvířat sloužila jako kontrola.
Zvířata byla ve stejných podmínkách po celou dobu primární percepce a zotavení. Čistý vzduch a vzduch obsahující aceton a fenol byly přiváděny do semenných komor rychlostí 35 l/m. Denně byl sledován obsah acetonu a fenolu v komorách.
Pro posouzení toxikologického účinku byl v průběhu experimentu sledován celkový stav, chování a dynamika hmotnosti zvířat. Nepozorovali jsme žádné příznaky naznačující specifický účinek acetonu a fenolu.
Identifikovat porušení subordinačního vlivu mozkové kůry na nervosvalový systém, posuny na straně fer-
mentálně-metabolické procesy a další tělesné funkce pod vlivem nízkých koncentrací acetonu a fenolu jsme studovali motorickou chronaxii antagonistických svalů, studovali aktivitu cholinesterázy v krvi, stanovili obsah koproporfyrinu a některých vitamínů C, B^B2 a N’-methylnikotinamid v moči.
i Nemůžete najít, co potřebujete? Vyzkoušejte službu výběru literatury.
Motorická chronaxie antagonistických svalů byla studována u 5 krys po 0,20 každé skupině jednou za 10 dní (obr. 2). Z Obr. Obrázek 2 ukazuje, že potkani ♦ z 2. a 3. skupiny měli normální poměr extenzorové a flexorové chronaxie. & U zvířat ze skupiny 1 byl ve 4. týdnu primární percepce narušen správný chronaxiální poměr. Tyto změny byly statisticky významné (95,5 %) a přetrvávaly až do konce primeru. Na konci období zotavení se poměr chronaxií extenzorů a flexorů u zvířat skupiny 1 vrátil k normálu.
Studium aktivity cholinesterázy v krvi bylo prováděno u 5 potkanů každé skupiny jednou za 15 dní podle metody J. Fleischera a E. Popea, upravené N. N. Pushkinou a N. V. Klimkinou (N. N. Pushkina). U potkanů 1. skupiny bylo statisticky
významný pokles aktivity cholinesterázy (obr. 3). Obsah koproporfyrinu v moči byl stanoven u 5 potkanů každé skupiny jednou za 12 dní podle metody M. I. Guseva a Yu. K. Smirnova. Pod vlivem acetonu a fenolu se u zvířat 1. skupiny snížilo množství koproporfyrinu vyloučeného močí. Statisticky významné změny
došlo v 8. týdnu primární percepce (obr. 4). Na konci období zotavení zůstával obsah koproporfyrinu v moči zvířat 1. skupiny nadále nízký ve srovnání s 2. a 3. skupinou.
Obsah vitamínů C, Bb, B2 a N’-methylnikotinamidu v moči byl zjištěn u 5 potkanů z každé skupiny po 12 dnech podle popsané metody. N. N. Puškina. U zvířat skupiny 1 byla v 5. týdnu primingu zjištěna tendence k poklesu vitamínů v moči.
Chronická aktivace bílých potkanů směsí obsahující aceton (1,659 mg/m3) a fenol (0,0546 mg/m3) tedy způsobuje výrazné posuny v motorické chronaxii antagonistických svalů, aktivity
Yu 20 30 4-0 50 60 70 80 90
Rýže. 2. Chronaxie antagonistických svalů u krys, když se naplní směsí acetonu a fenolu (průměr
/-1. skupina; II – 2. skupina; III—3. skupina (kontrola); 1 – extenzory; 2 – flexory.
cholinesterázy v krvi, snížení koproporfyrinu a některých vitamínů v moči.
P^rsäSI /R chřipka G? y)
Rýže. 3. Vliv směsi acetonu a fenolu na aktivitu cholinesterázy v krvi krys.
/ – 1. skupina; G/ – 2. skupina; III— 3. skupina
9 23 33 4-5 58 Čas (ve dnech)
Rýže. 4. Vliv směsi acetonu a fenolu na denní vylučování koproporfyrinu močí
I – 1. skupina; // — 2. skupina; III—3. skupina (kontrola).
Koncentrace acetonu na úrovni 0,1735 mg/m3 a fenolu na úrovni 0,00516 mg/mg ve směsi (ukazatel celkové koncentrace vyjádřený ve zlomcích maximálně přípustné pro každou složku v izolovaném působení, 1,04) vyšly na být neúčinný i v podmínkách chronického experimentu .
1. Inhalace směsi acetonu a fenolu při studiu jejich čichového vjemu a reflexního účinku na světelnou citlivost oka a energii mozkových potenciálů způsobí sumarizaci účinků každé ze studovaných látek.
2. Akční prahové hodnoty pro směs acetonu a fenolu leží na úrovních koncentrací, které pro každou z nich tvoří až 1,0 prahové hodnoty.
3. Jsou-li aceton a fenol přítomny v atmosférickém vzduchu společně, jejich celková jednotlivá koncentrace, vyjádřená ve zlomcích nejvyšší přípustné koncentrace, pro každou z nich v izolovaném působení by neměla překročit 1,0.
4. Průměrná denní maximální přípustná koncentrace acetonu a fenolu při jejich společné přítomnosti v atmosférickém vzduchu se doporučuje ve stejné výši jako maximální jednorázová.
Kulakov A. E. Gig. and San., 1964, č. 4, s. 8. – Pushkina N. N. Biochemické výzkumné metody. M., 1963. – Semenenko A.D., Balashev B.N., Arzamastsev E.V. et al. Abstrakty zpráv. All-Unie konference o hygieně a ochraně vod. M., 1963, str. 33.
Přijato 11/1 1965
SPOLEČNÁ AKCE MALÝCH KONCENTRACÍ ACETONU A FENOLU
V ATMOSFÉŘE NA ČLOVĚKU
Článek obsahuje výsledky a experimentální studii vlivu fenolu a acetonu, když jsou společně přítomny ve vdechovaném vzduchu. Studie reflexního efektu mikrokoncentrací acetonu a fenolu na lidský organismus (čichový orgán, světlocitlivost očí, elektrická mozková činnost) odhalila úplný souhrn jejich účinků. Aby bylo možné prozkoumat resorpční účinek směsi acetonu a fenolu, byl proveden tříměsíční test chronické otravy. V průběhu všech experimentů autor sledoval celkový stav, chování a hmotnostní kinetiku pokusných zvířat, zkoumal motorickou chronaxii svalových antagonistů a aktivitu krevní cholinesterázy a stanovil obsah koproporhyrinu a některé vitamíny (C, Bb B2 a N-methylnikotinamid) v moči.
Koncentrace acetonu a fenolu, desetkrát vyšší než doporučená jednorázová maximální přípustná koncentrace acetonu a fenolu v kombinaci, způsobuje posuny v motorchronaxii svalových antagonistů, v aktivitě cholinesterázy a zvýšení obsahu koproporfyrinu a některých vitamínů v moč. Koncentrace-směsi na úrovni doporučené maximální přípustné jednorázové koncentrace se ukázaly jako neúčinné.
Jednorázová nejvyšší přípustná koncentrace fenolu a acetonu v atmosféře vyjádřená v množstvích přípustné koncentrace pro každou látku, pokud je přítomna samostatně, by neměla překročit 1.0. Denní průměrná maximální přípustná koncentrace acetonu a fenolu při společné přítomnosti v ovzduší se doporučuje na úrovni jednorázové maximální koncentrace.
UDC 614.777 : [628.394 : 661.718.1G
K ZDŮVODNĚNÍ MAXIMÁLNĚ PŘÍPUSTNÉ KONCENTRACE ACETOFOSU A METHYLACETOFOSU
VE VODÁCH NÁDRŽÍ
Oddělení komunální hygieny 1. moskevského řádu Lenina lékařského
Ústav pojmenovaný po I. M. Sechenová
Acetofos (O^O-diethyl-S-karbethoxymethylthiofosfát) a methylacetofos (0,0-methyl-5-karbethoxymethylthiofosfát) jsou mobilní světle žluté kapaliny se silným specifickým zápachem, měrnou hmotností 1,184 a 1,250, v tomto pořadí. V porovnání
Na rozdíl od jiných organofosforových insekticidů jsou vysoce rozpustné ve vodě.
Jako účinné kontaktní insekticidy nejsou acetofos (AF) a methylacetofos (MAF) svým účinkem na hmyz horší než thiofos a DDT (S. A. Roslavtseva a spoluautoři). Produkce AF a MAF je spojena s tvorbou odpadních vod – cca 1 l3 na 1 g produktu, jejichž vypouštění do nádrže vyžaduje určitou regulaci. .
Provedli jsme komplexní experimentální studie s cílem hygienického zdůvodnění maximálních přípustných koncentrací AP a MAP ve vodách nádrží podle obecně uznávaného schématu (S. N. Čerkinskij).
Aceton je jedním z nejoblíbenějších rozpouštědel, které se díky své vysoké účinnosti používá v průmyslových a výrobních podnicích v různých průmyslových odvětvích i v každodenním životě. Látka rozpouští dusičnany, acetáty, barvy a laky, oleje, tuky atd. V článku si povíme podrobněji o tom, co je aceton, z čeho se vyrábí a k čemu se používá.

Co je aceton
Aceton (synonyma: dimethylketon, propanon) je těkavá, bezbarvá látka organického původu s charakteristickým silným zápachem. Je to elementární zástupce nasycených ketonů. Látka se snadno mísí v libovolných poměrech s vodou, benzenem, ethanolem, estery, chloroformem a dalšími chemickými sloučeninami. Z čeho se vyrábí aceton? Hlavní část se získává jako vedlejší produkt při výrobě fenolu z benzenu kumenovou metodou. Produkt vyrobený z propylenu obsahuje nečistoty vody, alifatické alkoholy, aldehydy, ethery, ketony a také extrakční činidla, která se používají k oddělení dimethylketonu z reakčních hmot. Používá se také metoda oxidace propenu.
| Index | Hodnota |
| Внешний вид | bezbarvá kapalina |
| Химическая формула | CXNUMXHXNUMX |
| Hustota při 20 °C, g/cm3 | 0,791 |
| Hmotnostní zlomek acetonu, % | však 99,75 |
| Hmotnostní zlomek vody, % | Žádné další 0,2 |
| Hmotnostní zlomek kyselin v kyselině octové, % | Žádné další 0,001 |
| Bod vzplanutí, ° С. | -18 |
| Teplota samovznícení, °C | 500 |
| Bod varu, °С | 56,1 |
Aceton je účinná látka, která se vyznačuje zvýšenou schopností reakce. Produkt je tedy možné redukovat přidáním vodíku. A při interakci s kyanovodíkem tvoří acetonkyanohydrin. Technický aceton se často používá k výrobě chloroformu působením chlóru v alkalickém prostředí. Při pyrolýze (při teplotách nad 500 °C) se přeměňuje na metan a keten.

K čemu je propanon?
- Jako surovina pro syntézu chemických produktů. Pomocí dimethylketonu můžete získat anhydrid kyseliny octové, mesityloxid, difenylolpropan (Bisfenol A), diacetonalkohol atd.
- V průmyslu barev a laků. Aceton se používá jako rozpouštědlo a odmašťovací činidlo. Nátěrové hmoty, do kterých je přidán dimethylketon, rychleji schnou a na jejich povrchu se vytvoří elastický film.
- Ve farmakologii. Aceton se používá jako pomocná složka při výrobě léků proti bolesti, filmů na rány a stehy a také při extrakci rostlinných extraktů.
- Pro zpracování nitrocelulózy. Přípravek je nezbytný pro přípravu surovin v textilním průmyslu, včetně dezinfekce kožešin a vlny.
- Pro skladování acetylenu v lahvích. Produkt ve své čisté formě pod tlakem je výbušný. 1 litr dimethylketonu dokáže rozpustit až 250 litrů acetylenu.
- V kosmetickém průmyslu. Aceton se používá k výrobě odlakovačů na nehty.
- Doma. Pomocí tohoto čisticího prostředku odstraníte z povrchů stopy barev, silikonu, lepidla, vosku atd. Navíc je vhodný k odmaštění nátěrů dřeva, kovu, betonu před nanášením barev a laků.
Nebezpečí acetonu a bezpečnostní opatření při práci
V malých množstvích je aceton málo toxický a pro člověka prakticky neškodí. Páry vysoce koncentrovaného produktu však mohou negativně ovlivnit tělo a způsobit otravu. Proč je aceton tak zdraví škodlivý? Dimethylketon může dráždit sliznice a dokonce způsobit toxický zápal plic. Páry látky mají mírný narkotický účinek, který je doprovázen slabostí a závratěmi, ojediněle bolestmi břicha. Při delší expozici dochází k těžké intoxikaci a možnému poškození jater a ledvin. Výpary acetonu jsou také škodlivé pro člověka, protože se mohou hromadit při pravidelném přijímání do těla.
Vzhledem k tomu, že propanon patří do třetí třídy nebezpečnosti, musí být práce s látkou prováděna v dobře větraných prostorách s použitím osobních ochranných prostředků, jako je respirátor a rukavice.
- Výrobek musí být přepravován ve speciálních kontejnerech (sudy, eurokostky, plastové kanystry).
- Dimethylketon je hořlavý, proto se doporučuje skladovat jej mimo zdroje ohně a tepla a přítomnost práškových nebo oxidových hasicích přístrojů v místnosti je povinná (kapalina se v tomto případě nepoužívá).
- Pokud se rozpouštědlo dostane na kůži nebo sliznice, opláchněte místo vodou; pokud se látka dostane do těla dýchacím systémem, doporučuje se zajistit přívod kyslíku.
- Skladovatelnost podle průmyslové normy GOST 2768-84 je 3 měsíce v ocelových a hliníkových nádobách, jeden rok ve skleněných nádobách.
















