Научная статья на тему 'ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГОСТИ ПАРА И ЛЕТУЧЕСТИ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ'

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГОСТИ ПАРА И ЛЕТУЧЕСТИ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
39
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
Гигиена и санитария
Scopus
ВАК
CAS
RSCI
PubMed
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — В.А. Цендровская, В.А. Цендровский

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГОСТИ ПАРА И ЛЕТУЧЕСТИ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ»

просы. Такая форма работы активизирует слушателей, вызывает более глубокий интерес к санитарио-просветительной работе, экономит время слушателей. Кроме того, программированный опрос позволяет изучить эффективность санитарио-просветительной работы, выяснить, какие разделы программы усвоены плохо.

Мы считаем, что Центральному научно-исследовательскому институту санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР следует разработать специальные задачи для безмашинного программированного контроля (задачи, планшеты, карты). Это дает возможность врачам не только более эффективно проверять санитарно-гигиенические знания населения, но и изучать эффективность санитарно-просветительной работы среди различных контингентов.

ЛИТЕРАТУРА

Александров Г. Н., Р а т н е р Г. Л. Программированное обучение н его место в медицинских вузах. М., 1968, с. 3.—Соколов И. С. Показатели санитарной культурности населения и методика их изучения. М., 1966, с. 40.

Поступила 5/У 1971 г.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 613.632.4:547.564

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГОСТИ ПАРА И ЛЕТУЧЕСТИ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ЭФИРОВ ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

В. А. Цендровская, В. А. Цендровский (Киев)

В производстве пластмасс в качестве пластификаторов широко применяют высшие эфиры фталевой кислоты — фгалаты, в частности дибутилфгалат, дигексилфталат, диоктил-фталат, диизооктилфгалат, дидодецилфталат и др. Данные об упругости пара и летучести этих веществ при температуре 15—40°, за исключением дибутилфталата, отсутствуют (Н. И. Екимов и соавт.; Л. А. Панов; В. Д. Яблочкин; Н. А. Дьячук, и др.). В связи с этим мы попытались измерить упругость пара и летучесть этих веществ при температуре 15—30°. Для определения использовали эффузионный метод Кнудсена (Норке и Sears), который основан на истечении газов из малых отверстий. Сущность метода: эффузионный сосуд с исследуемым веществом помещают в эвакуированное пространство. Навеску вещества берут с точностью до 0,000001 г. В крышке сосуда имеются отверстия, через которые эффундируют пары вещества. Нами в крышке эффузионного сосуда просверливались отверстия диаметром 0,2—0,4 мм.

Количество отверстий и их диаметр мы подбирали экспериментально так, чтобы в сосуде достигалось насыщение. Измерение давления пара вещества сводится к определению убыли его eecg за время нахождения эффузионного сосуда в эвакуированном пространстве. Расчет производится по формуле:

В л/ 2л йТ

где Р — убыль веса вещества (в г); А — площадь отверстия (в см)\ т — время (в сек.); К — коэффициент Клаузинга, учитывающий сопротивление течению молекул, которое создается краями отверстий. Летучесть вещества определяли из уравнения Менделеева — Клапейрона:

Р-УМ

т =-^-, (2)

где Р — упругость пара; V — объем пара; Я — газовая постоянная; Т — абсолютная температура. Разработана схема установки для определения упругости пара.

Экспериментальные данные определения упругости пара и летучести высших фта-латов приведены в табл. 1. Оказалось, что описанным методом из-за низкой летучести ди-додецилфталата нельзя было измерить его упругость пара. Ориентировочно можно пола-

гать, что упругость пара этого эфира при 20° меньше Ю~7 мм рт. ст., а летучесть — меньше 0,001 мг1м3. Упругость пара технического дидодецилфталата при комнатной температуре составляет 0,1—0,2 мг!м3. Это, вероятно, связано с тем, что технический продукт содержит некоторое количество более летучих эфиров.

В настоящее время установлена предельно допустимая концентрация в атмосферном воздухе только дибутилфгалата. Она составляет 0,05 мг/м3. О. К- Антонюк было показано, что токсичность фталатов резко уменьшается с увеличением их молекулярного ве-

.Таблица 1

Экспериментальные значения упругости пара и летучести фталатов

Вещество Температура (в градусах) Среднее значение упругости пара (в мм рт. ст.) 4 гз.

Дигексил-фталат (дважды перегнанный под вакуумом) 15 20 ' 25 30 5,0-Ю-6 6,6-ю-° 8,0-Ю-6 9.010-« 0,094 0,123 0,144 0,160

Диоктил-фталат (дважды перегнанный под вакуумом) 15 20 25 30 Не определено Не определено 3,0-10-« 5,0-10-« 0,063 0,103

Диизооктил-фталат (дважды перегнанный под вакуумом) 15 20 25 30 Не определено Не определено 2,0-10-« 4,0-10-« 0,041 0,082

Дидодецил-фталат 15 20 25 30 5,0-10-« 6,0-10-« 8,0-10-« 1.0-10-« 0,041 0,165 0,216 0,266

Таблица 2

Экспериментальные данные определения фталатов, выделившихся из пластмасс при 203

ОМ в X

Содержание пла- я Й а-®*

Материал стификатора в

материале (в %) 5 и«

Поливинилхло- Дибутилфта- 0,049

ридный лат — 14

(ПВХ) лино- 1

леум без ос-

новы

ПВХ линолеум Дибутилфта- 0,037

на тканевой лат — 8,5

основе Диоктилфта- Не обна-

лат — 5,5 ружено

ПВХ линолеум Дибутилфта- 0,032

без основы лат — 7,7

Диизообутил- Не об-

фталат — 6,5 наружено 0,055

ПВХ линолеум Дибутилфтг,-

на тканевой лат — 15

основе

ПВХ плитка Дибутилфта-лат — 12 0,040

ПВХ плитка Дибутилфта-лат — 7 0,031

Диоктилфта- Следы

лат — 7

ПВХ плитка Дибутилфта-лат — 6 0,028

Диизооктил- Следы

фталат — 6

ПВХ пленка Диоктилфта-лат — 70 0,022

ПВХ пленка Диизооктил-фталат — 40 0,028

Диоктилфта- 0,020

лат — 30

са. Следовательно, ПДК дигексилфталата, диоктилфталата и дидодецилфталата в воздухе будет значительно больше, чем ПДК дибутилфталата (допустим 0,1 мг/м3 и более). Если учесть, что летучесть высших фталатов при комнатной температуре изменяется от 0,1 до 0,001 лг/.и3, то, очевидно, при эксплуатации пластмасс этих веществ в воздухе всегда будет ниже порога их вредного воздействия на организм человека.

Для проверки этого мы провели санитарно-химические исследования 10 видов пластмасс на основе поливинилхлоридной смолы пластифицированными высшими эфирами фта-левой кислоты через 2 месяца после их изготовления. Фталат определяли методом тонкослойной хроматографии (С. Е. Катаева и В. И. Кафанов), который основан на разрушении эфиров серной кислоты с последующим взаимодействием образовавшихся спиртов с л-диметилбензальдегидом и разделением продуктов методом тонкослойной хроматографии. Чувствительность метода — 0,2—0,5 мкг в пробе в зависимости от фталата.

Постановка эксперимента состояла в следующем. Исследуемые образцы площадью 500 см2 помещали в спаренные эксикаторы объемом 12 л, через которые протягивали предварительно очищенный воздух со скоростью 30 л/час при 20° в течение 6 часов. Общее количество протянутого воздуха достигало 200 л. Фталаты, выделявшиеся из образцов, улав-

л и вал и в поглотители с пористой пластинкой, помещавшиеся по току воздуха за эксикатором.

Экспериментальные данные представлены в табл. 2. Из табл. 2 видно, что при комнатной температуре из пластмасс даже с большим содержанием пластификатора высшие фталаты (диоктил, диизооктил, дидодецил) выделяются на уровне следов. Это, очевидно, объясняется их низкой летучестью и тем, что испарение пластификатора из объема материала более затруднено, чем с его открытой поверхности в жидком состоянии. Только в случае использования материалов, пластифицированных относительно летучим пластификатором, обнаружено выделение дибутилфталата в количестве, близком к его ПДК в атмосферном воздухе [поливинилхлоридные (ПВХ) ликолеумы и пленки].

Таким образом, при гигиенической оценке пластмасс, пластифицированных диок-тилфталатом, диизооктилфгалатом и дидодецилфталатом, определять эти вещества в воздухе при комнатной температуре нецелесообразно.

ЛИТЕРАТУРА

А и т о н ю к О. К. В кн.: Гигиена применения полимерных материалов и изделий из них. Киев, 1969, с. 302. —Дьячук И. А. Гиг. и сан., 1970, № 3, с. 123. — Катаева С. Е., К оф а и о в В. И., Там же, 1971, № 7, с. 67. — П а н о в Л. А. Я б л о ч к и и М. Д. Там же, 1967, № 7, с. 100. - Норке Е. R„ Sears G. W., J. ehem. Phys., 1951, р. 1345.

Поступила 14/VI 11 1970 г.

УДК 613.34:628.1651:612.015.31 :[546.18-f846.41

СОСТОЯНИЕ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА У ЖИТЕЛЕЙ Г. ШЕВЧЕНКО, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОПРЕСНЕННУЮ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Ю. Н. Прибытков (г. Шевченко)

Комплексные исследования по оценке опресненной питьевой воды г. Шевченко (Г. И. Сидоренко и соавт., 1971) включают изучение состояния фосфорно-кальциевого обмена у людей, употребляющих для питья опресненную воду в течение различного времени.

Исследования, проведенные в условиях Антарктиды (В. Ф. Гаршенин, 1970), показали, что при нормальном содержании кальция в рационе и потреблении снеговой (деминерализованной) воды у зимовщиков отмечаются некоторые изменения кальциевого обмена.

Питьевую воду в г. Шевченко готовят путем смещения опресненной на выпарных установках морской воды (дистиллята) и высокоминерализованной артезианской воды. Одной из особенностей опресненной питьевой воды является низкое содержание в ней кальция (0—40 мг/л). В связи с этим и было проведено обследование населения, проживающего в г. Шевченко различные сроки, с определением у них уровня содержания кальция, неорганического фосфора и активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови и проницаемости кожных капилляров по Нестерову. Обследовано 1100 человек (508 мужчин и 592 женщины), преимущественно в возрасте 20—45 лет. Все они по длительности проживания в городе были разделены на 6 групп: до 2 месяцев (1-я группа, контроль), до 1 года (2-я группа), до 3 лет (3-я группа), до 5 лет (4-я группа), до 7 лет (5-я группа), свыше 7 лет (6-я группа).

Кальций в сыворотке крови определяли по методу Е. П. Вичева и Л. В. Каракаше-ва, неорганический фосфор и активность щелочной фосфатазы — по методу Боданского (модификация); проницаемость кожных капилляров устанавливали аппаратом Нестерова с подсчетом количества петехий на предплечье правой и левой рук.

Уровень содержания кальция, неорганического фосфора и активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови у наблюдаемых оказался в пределах физиологической нормы (см. таблицу). Однако отмечена динамика изменений кальция и других показателей в зависимости от длительности проживания обследованных в городе. Так, во 2—6-й группах зафиксировано некоторое уменьшение содержания кальция в сыворотке крови по сравнению с 1-й (контрольной) группой. Наибольшая разница (Я<0,001) в содержании кальция в сыворотке крови (понижение до 8,97^=0,05 мг% у женщин и до 8,96=^0,05 мг% у мужчин) выявлена в 6-й группе.

Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови у обследованных варьировало от 3,91^:0,07 до 3,52—0,07 мг%, активность щелочной фосфатазы — до 2,65=!= —0,05 усл. ед. Установлено некоторое понижение уровня фосфора и активности щелочной фосфатазы у лиц, проживавших в г. Шевченко более 5 лет, однако разница не может быть оценена как существенная. Результаты пробы Нестерова, несмотря на значительный разброс данных, выявили определенное повышение проницаемости кожных капилляров у населения, проживающего в городе свыше 5 лет.

Все эти изменения могут быть связаны с особенностями водоснабжения города.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.