Химические методы. Химический состав среды как экологический фактор

Содержание

Слайд 2

Качественный анализ - установление химического состава, обнаружение катионов и анионов в

Качественный анализ - установление
химического состава, обнаружение
катионов и анионов

в анализируемом растворе.
Качественный анализ проводят химическими, физическими и физико-химическими методами.
Слайд 3

В химических методах качественного анализа определяемый компонент переводят в соединение, обладающее

В химических методах качественного анализа
определяемый компонент переводят в
соединение, обладающее характерным

свойством ( выпадает осадок, изменяется
цвет, выделяется газ), на основании которого
можно установить присутствие того
или иного иона.
Слайд 4

Способы проведения химических реакций. Реакции, проводимые «Сухим путем» - растирание исследуемого

Способы проведения химических реакций.
Реакции, проводимые «Сухим путем» - растирание исследуемого раствора

с твердым реактивом, реакция окрашивания пламени, образования окрашенных перлов (стекол).
Слайд 5

Реакции, проводимые «Мокрым путем» – реакции, происходящие в растворах. Для этого

Реакции, проводимые «Мокрым путем» –
реакции, происходящие в растворах. Для этого


анализируемый образец сначала растворяют, а
затем проводят исследование.
Если анализируемое вещество не растворяется, то применяют сплавление в муфельной печи.
Слайд 6

Способы выполнения качественных реакций В зависимости от массы растворенного вещества, объема

Способы выполнения качественных реакций
В зависимости от массы растворенного вещества, объема раствора,

различают:
Макро-, полумикро-, микро-, ультрамикро-, субмикро - , субультрамикроанализы.
При макроанализе используют навески сухих исследуемых веществ массой от 0,5 до 1г или раствор объемом 5-10 см3
Слайд 7

Полумикроанализ – навеска от 0,05 до 0,1г, или объемы раствора от

Полумикроанализ –
навеска от 0,05 до 0,1г,
или объемы раствора от

0,5 до 1см3
Преимущества полумикроанализа перед
Макроанализом: экономия реактивов в 5-10 раз,
сокращение продолжительности анализа,
улучшение санитарно-гигиенических условий.
Слайд 8

В зависимости от массы или объема раствора исследуемого вещества реакции используют:

В зависимости от массы или объема раствора исследуемого вещества реакции используют:

- Пробирочный метод;
- Капельный анализ;
-Микрокристаллоскопический метод
Слайд 9

Требования к качественным реакциям: Реакции должны протекать быстро; Реакции должны быть

Требования к качественным реакциям:
Реакции должны протекать быстро;
Реакции должны быть практически необратимы;
Реакции

должны сопровождаться внешним эффектом;
Реакция должна отличаться
высокой чувствительностью и
Специфичностью.
Слайд 10

Условия проведения качественных реакций Соответствующая среда раствора; Достаточная концентрация обнаруживаемого иона; Соответствующая температура.

Условия проведения качественных реакций
Соответствующая среда раствора;
Достаточная концентрация обнаруживаемого иона;
Соответствующая температура.

Слайд 11

Количественный анализ – Это совокупность химических, физико-химических и физических методов определения

Количественный анализ –
Это совокупность химических,
физико-химических
и физических методов определения

количественного соотношения компонентов, входящих в состав
анализируемого вещества.
Результаты количественного анализа
выражают в массовых долях(%), в моль/л.
Приступая к количественному
анализу, необходимо знать качественный состав исследуемого вещества.
Слайд 12

Значение количественного анализа Количественный анализ, имеет огромное значение для науки и

Значение количественного анализа

Количественный анализ, имеет огромное значение для науки и производства.

Например, химическую формулу неизвестного вещества устанавливают по процентному содержанию его составных частей, найденному при анализе.
Так с помощью количественного анализа изучают не только состав земной коры, вод, атмосферы, но и внеземную материю. Количественный анализ широко используется в минералогии, геологии, физиологии, микробиологии, медицинских, агрономических и технических науках.
Слайд 13

Методы количественного анализа: Гравиметрический (весовой) анализ, поскольку о количестве определяемого элемента

Методы количественного анализа:

Гравиметрический (весовой) анализ, поскольку о количестве определяемого элемента

судят по массе продукта реакции.
Титритметрический анализ основан на точном измерении объема (или массы) раствора реагента точно известной концентрации, затрачиваемого на реакцию
Фотометрический анализ основан на оценке интенсивности окраски раствора
Слайд 14

Газоволюмометрический метод используют для определения того или иного элемента или вещества

Газоволюмометрический метод используют для определения того или иного элемента или

вещества путем измерения объема газа, образующегося в результате химической реакции
Электрогравиметрический метод анализа основан на выделении элемента путем электролиза на предварительно взвешенном электроде. О количестве выделившегося элемента судят по увеличению массы электрода
Кондуктометрический метод, когда момент окончания соответствующей реакции устанавливают путем измерения электропроводности раствора.
Потенциометрический метод, когда момент окончания соответствующей реакции устанавливают путем измерения потенциала того или иного электрода, погруженного в исследуемый раствор.
Слайд 15

Экологические факторы - это элемент среды оказывающий влияние на организм и

Экологические факторы

- это элемент среды оказывающий влияние на организм и вызывающий

ответные реакции в нем.
Выделяют три группы экологических факторов
Абиотические – факторы не живой природы;
Биотические – факторы живой природы;
Антропогенные – факторы, обусловленные вмешательством человека в окружающую среду.
Слайд 16

Химические Состав почвы Газовый состав Соленый фон Естественный фон радиоактивности. Физические

Химические
Состав почвы
Газовый состав
Соленый фон
Естественный фон радиоактивности.
Физические
Свет и фотопериодизм
Температура
Влага
Ветер
Воздух
Давление

Положительные
Кооперация
Мутуализм
Квартиранство
коменсализм
Нейтральные
Отрицательные
Хищничество
Паразитизм
Аменсализм
конкуренция

Абиотические

факторы

Биотические факторы

Слайд 17

Воздушная среда и ее газовый состав Жизнь в воздушной среде требует

Воздушная среда и ее газовый состав

Жизнь в воздушной среде требует приспособлений

и высокого уровня организации растений и животных. Низкая плотность и оводненность, высокое содержание кислорода, легкость перемещения воздушных масс, резкие перепады температуры и т. п. заметно сказываются на процессе дыхания, водообмене и передвижении живых существ.
Подавляющее большинство наземных животных в ходе эволюции приобрели способность к полету (75 % всех видов наземных животных). Для многих видов характерна анемохория - расселение с помощью воздушных потоков (споры, семена, плоды, цисты простейших, насекомые, пауки и т. п.). Некоторые растения стали ветроопыляемыми.
Для успешного существования организмов важны не только физические, но и химические свойства воздуха, содержание в нем нужных для жизни газовых компонентов
Слайд 18

Кислород Для абсолютного большинства живых организмов кислород жизненно необходим. В бескислородной

Кислород

Для абсолютного большинства живых организмов кислород жизненно необходим. В бескислородной среде

могут развиваться только анаэробные бактерии. Кислород обеспечивает осуществление экзотермических реакций, в ходе которых освобождается необходимая для жизнедеятельности организмов энергия. Он является конечным акцептором электрона, который отщепляется от атома водорода в процессе энергетического обмена.
В химически связанном состоянии кислород входит в состав многих очень важных органических и минеральных соединений живых организмов. Огромна его роль как окислителя в круговороте отдельных элементов биосферы.
Единственными продуцентами свободного кислорода на Земле являются зеленые растения, которые образуют его в процессе фотосинтеза. Определенное количество кислорода образуется в результате фотолиза паров воды ультрафиолетовыми лучами за пределами озонового слоя. Поглощение организмами кислорода из внешней среды происходит всей поверхностью тела (простейшие, черви) или специальными органами дыхания: трахеями (насекомые), жабрами (рыбы), легкими (позвоночные).
Слайд 19

Кислород Единственными продуцентами свободного кислорода на Земле являются зеленые растения, которые

Кислород

Единственными продуцентами свободного кислорода на Земле являются зеленые растения, которые образуют

его в процессе фотосинтеза. Определенное количество кислорода образуется в результате фотолиза паров воды ультрафиолетовыми лучами за пределами озонового слоя. Поглощение организмами кислорода из внешней среды происходит всей поверхностью тела (простейшие, черви) или специальными органами дыхания: трахеями (насекомые), жабрами (рыбы), легкими (позвоночные).
Кислород химически связывается и переносится по всему организму специальными пигментами крови: гемоглобином (позвоночные), гемоциапином (моллюски, ракообразные). У организмов, пребывающих в условиях постоянного недостатка кислорода, выработались соответствующие приспособления: повышенная кислородная емкость крови, более частые и глубокие дыхательные движения, большой объем легких (у жителей высокогорья, птиц) или уменьшение использования кислорода тканями благодаря повышению количества миоглобина - аккумулятора кислорода в тканях (у обитателей водной среды).
Вследствие высокой растворимости СО2 и О2 в воде относительное их содержание здесь выше (в 2-3 раза), чем в воздушной среде (рис. 1). Это обстоятельство очень важно для гидробионтов, использующих либо растворенный кислород для дыхания, либо СО2 для фотосинтеза (водные фототрофы)
Слайд 20

Кислород Является ограничивающим фактором для глубоководных животных, Для водоемов, которые в

Кислород

Является ограничивающим фактором для глубоководных животных,
Для водоемов, которые в зимнее время

затягиваются льдом.
В пещерах.
Слайд 21

Углекислый газ Нормальное количество этого газа в воздухе невелико - 0,03

Углекислый газ 

Нормальное количество этого газа в воздухе невелико - 0,03 %

(по объему) или 0,57 мг/л. Вследствие этого даже небольшие колебания в содержании СО2 существенно отражаются па непосредственно зависящем от него процессе фотосинтеза. Главные источники поступления СО2 в атмосферу - дыхание животных и растений, процессы горения, извержения вулканов, деятельность почвенных микроорганизмов и грибов, промышленные предприятия и транспорт.
Обладая свойством поглощения в инфракрасной области спектра, углекислый газ влияет на оптические параметры и температурный режим атмосферы, обусловливая известный "парниковый эффект".
Важным экологическим аспектом является повышение растворимости кислорода и углекислого газа в воде по мере уменьшения ее температуры. Именно поэтому фауна водных бассейнов полярных и приполярных широт очень обильна и разнообразна, главным образом за счет повышенной концентрации в холодной воде кислорода. Растворение кислорода в воде, как и любого другого газа, подчиняется закону Генри: оно обратно пропорционально температуре и прекращается при достижении точки кипения. В теплых водах тропических бассейнов пониженная концентрация растворенного кислорода ограничивает дыхание, а следовательно, и жизнедеятельность и численность водных животных.
В последнее время наблюдается заметное ухудшение кислородного режима многих водоемов, вызванное увеличением количества органических загрязнителей, деструкция которых требует большого количества кислорода.
Слайд 22

Реакция организма на изменение экологических факторов Организмам, особенно ведущим прикреплённый, как

Реакция организма на изменение экологических факторов

Организмам, особенно ведущим прикреплённый, как растения,

или малоподвижный образ жизни, свойственна пластичность — способность существовать в более или менее широких диапазонах значений экологических факторов.
Выделяют такое его значение, при котором организм будет находиться в наиболее комфортном состоянии — быстро расти, размножаться, проявлять конкурентные способности. По мере увеличения или уменьшения значения фактора относительно наиболее благоприятного, организм начинает испытывать угнетение, что проявляется в ослаблении его жизненных функций и при экстремальных значениях фактора может привести к гибели.
Слайд 23

Богатство почв Эутрофы – любят богатые почвы: растения тропиков, влажных степей

Богатство почв

Эутрофы – любят богатые почвы: растения тропиков, влажных степей и

заливных лугов. Пример: ковыль, дуб, сныть.
Мезотрофы – обычные почвы.
Олиготрофы – обитают на бедных почвах сухих степей, верховых болотах, на камнях (сосна).
Слайд 24

Кислотность почв Базофиты: живокость, дрема, мак Нейтрофиты: свекла, фасоль, горох, морковь,

Кислотность почв

Базофиты: живокость, дрема, мак
Нейтрофиты: свекла, фасоль, горох, морковь, репа
Ацидофиты: ветреница,

злаковые, картофель, перец,
Террофиты - каменоломка
Кальциофиты – ветреница лесная.
Псамофиты (песок) – песчаная акация.
Слайд 25

Растительность солончаков Наряду с солончаками, почти лишенными растительности, встречаются и такие,

Растительность солончаков

Наряду с солончаками, почти лишенными растительности, встречаются и такие, которые

бывают покрыты сравнительно густой солянковой растительностью.
Солончаки, расположенные среди песков зоны бурых почв, по характеру растительности являются главным образом сарсазановыми; сарсазан здесь произрастает на кочках, а ровные участки между кочками бывают часто лишены растительности или же имеют одиночные экземпляры других растений (солерос травянистый, лебеда татарская, сведа приморская, гармала, ехинопсилон очитковидный и др.). Местами на солончаках к сарсазану значительную примесь составляет полынь солончаковая.
Слайд 26

Химические неблагоприятные факторы среды

Химические неблагоприятные факторы среды

Слайд 27

Химические опасные и вредные факторы подразделяются: В зависимости от практического использования

Химические опасные и вредные факторы подразделяются:

В зависимости от практического использования различают:

промышленные яды(растворители, топливо, красители (амины), ДХЭ, пропан, бутан, анилин и т.д.);
ядохимикаты сельского хозяйства(пестициды, инсектициды, фунгициды, гербициды и др.);
лекарственные средства;
бытовые химикаты(пищевые добавки, моющие средства, косметика и т.д.);
биологические растительные и животные яды(растения, грибы, насекомые, животные);
отравляющие вещества(зарин, фосген, иприт и др.).
Слайд 28

по характеру воздействия на организм человека на: - общетоксические (углеводороды, спирты,

по характеру воздействия на организм человека на:
- общетоксические (углеводороды, спирты, амины,

HS, синильная кислота, соли, ртути и др.)
- раздражающие (хлор, аммиак, диоксид серы) ,
- сенсибилизирующие (формадельгид, органические азотокрасители, антибиотики),
- канцерогенные (хром, никель, бенз(а)пирен, асбест, нитроазосоединения, ароматические амины и др.),
- мутагенные (свинец, ртуть, хлорированные углеводороды, этиленамин, радиоактивные и др. вещества) ,
- влияющие на репродуктивную функцию (аммиак, борная кислота и др.);
по пути проникания в организм человека через:
- органы дыхания,
- желудочно-кишечный тракт,
- кожные покровы и слизистые оболочки.
Слайд 29

Токсические вещества Вызывают отравление всего организма или поражают отдельные системы и органы

Токсические вещества

Вызывают отравление всего организма или поражают отдельные системы и органы

Слайд 30

Раздражающие вещества Вызывают раздражение дыхательных путей, глаз, легких

Раздражающие вещества

Вызывают раздражение дыхательных путей, глаз, легких

Слайд 31

Сенсибилизирующие вещества Вызывают аллергическую реакцию

Сенсибилизирующие вещества

Вызывают аллергическую реакцию

Слайд 32

Канцерогенные вещества Вызывают злокачественные новообразования Циклические Радиоактивные вещества

Канцерогенные вещества

Вызывают злокачественные новообразования
Циклические Радиоактивные
вещества

Слайд 33

Мутагенные вещества Вызывают наследственные изменения -тяжелые металлы -радиоактивные вещества

Мутагенные вещества

Вызывают наследственные изменения
-тяжелые металлы -радиоактивные вещества

Слайд 34

по характеру токсичности : едкими (серная кислота, соляная кислота, оксид хрома

по характеру токсичности :
едкими (серная кислота, соляная кислота, оксид хрома и

др.);
действующими на органы дыхания (двуокись серы, кремниевый оксид, аммиак и др.);
действующими на кровь (угарный газ, мышьяковистый водород и др.);
действующими на нервную систему (спирты, эфир, углеводороды).
по структуре:
- твердые яды (свинец, мышьяк и др.),
- жидкие (серная кислота, соляная кислота и др.);
- газообразные яды (оксид углерода, бензин, бензол, сероводород, ацетилен, спирты, эфир и др.).
Слайд 35

По степени токсичности химические вещества делят: - чрезвычайно токсичные (менее 1

По степени токсичности химические вещества делят:

- чрезвычайно токсичные (менее 1 мг/л,

т.е.). (органические и неорганические производные мышьяка, ртути, кадмия, свинца, таллия, цинка), соединение фосфора (хлорид фосфора, фосфин, фосфидин и др.), фторорганические соединения (фосген, этиленоксид, хлор, бром)
- высокотоксичные (1-5 мг/л);
- сильно токсичные (6-20 мг/л); минеральные и органические кислоты (серная, азотная, фосфорная, уксусная, соляная); щелочи (аммиак, натронная известь); соединение серы (диметилсульфат, растворимые сульфиды, сероуглерод, хлорид серы, фторид серы, растворимые тиоцианаты); хлористый и бромистый метил; органические и неорганические нитро- и аминосоединения.
- умеренно токсичные (21-80 мг/л);
- малотоксичные (81-160 мг/л);
- практически нетоксичные (свыше 160 мг/л);
Слайд 36

По избирательной токсичности выделяют следующие яды: Сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием

По избирательной токсичности выделяют следующие яды:

Сердечные с преимущественным кардиотоксическим действием (соли

металлов: бария, калия, кобальта, кадмия; растительные яды);
нервные, вызывающие нарушения преимущественно психической активности (угарный газ; фосфорорганические соединения; алкоголь; наркотики; снотворное);
печеночные(хлорированные углеводороды; ядовитые грибы; фенолы; альдегиды);
почечные(соединения тяжелых металлов; этиленгликоль; щавелевая кислота);
кровяные(анилин и его производные; нитраты; мышьяковистый водород);
легочные(оксиды азота, озон, фосген).
Слайд 37

Острые и хронические отравления Острым отравлением называется заболевание, возникшее после однократного

Острые и хронические отравления

Острым отравлением называется заболевание, возникшее после однократного воздействия

вредного вещества на человека, когда содержание вредного вещества в десятки и сотни раз превышает ПДК(предельно допустимые концентрации).
Хронические отравления называется заболевание, возникшее после многократного воздействия вредного вещества на человека, когда содержание вредного вещества может не превышать ПДК. Они вызывают хронические заболевания.
Слайд 38

Хронические отравления Флюороз – избыток фтора Эндемический зоб – недостаток йода

Хронические отравления

Флюороз – избыток фтора
Эндемический зоб – недостаток йода
Молибдеоз – подагра

– избыток молибдена
Стронциевый рахит (повышение стронция, снижение кальция)
Болезнь Свифта. Обусловлена повторным воздействием ртути: дегенеративные изменения ЦНС; ишемия и цианоз пальцев, гангрена; повышенная потливость, пиодермии.
Болезнь Юнго (рисового масла). Возникает при употреблении в пищу рисового масла, которое загрязнено полихлорированными бифенолами. Поражает слизистые и кожу, угреподобная сыпь, осложнение – стафилококковая инфекция.
Рахит – недостаток витамина Д и Са
Слайд 39

Сенсибилизация–состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает больший эффект, чем

Сенсибилизация–состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает больший эффект, чем

предыдущее. В случае предварительной сенсибилизации происходит развитие аллергических реакций. Аллергизация значительно осложняет течение острых и хронических интоксикаций.
Толерантность – состояние организма, при котором повторное воздействие вещества вызывает ослабление эффекта отравления вследствие привыкания.
Слайд 40

Угарный газ (СО, окись углерода) является продуктом горения и попадает в

Угарный газ (СО, окись углерода) является продуктом горения и попадает в

атмосферу. Не имеет запаха и вкуса, легко проникает через стены, почву и фильтрующие материалы.

Действие на организм:
в 200 раз быстрее О2 поступает в кровяное русло,
вступает в активную связь с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин – вещество, обладающее более сильной связью с гемоглобином, блокируя процесс передачи кислорода тканевым клеткам,
СО связывается с миоглобином (белок скелетных и сердечной мышцы), снижая насосную функцию сердца и вызывая мышечную слабость,
- вступает в окислительные реакции и нарушает биохимический баланс в тканях.

Слайд 41

Первая помощь при отравлении угарным газом Надеть противогаз. Вывести или вынести

Первая помощь при отравлении угарным газом

Надеть противогаз.
Вывести или вынести пострадавшего человека

из помещения, где имеется повышенная концентрация СО.
Вызвать скорую помощь при любом состоянии пациента, даже если он шутит и смеется. Возможно, это является следствием действия СО на жизненно важные центры ЦНС.
При легкой степени отравления напоить человека крепким сладким чаем, согреть и обеспечить покой.
При отсутствии или спутанности сознания - уложить на ровную поверхность на бок, расстегнуть воротник, пояс, обеспечить приток свежего воздуха. Дать понюхать ватку с нашатырным спиртом на расстоянии 1 см.
При от отсутствии сердечной или дыхательной деятельности сделать искусственное дыхание и массаж грудины в проекции сердца.
Слайд 42

Автомобильные выхлопы состоят из следующих веществ, вызывающих отравление: - оксиды азота:

Автомобильные выхлопы состоят из следующих веществ, вызывающих отравление:

- оксиды азота:

кашель, нарушение дыхания, хриплость голоса, отек легких, тахикардия.
- окись углерода: тахикардия, сонливость, обморок, смерть.
- углеводородные соединения: головокружение, страх, обморок, болезни легких и бронхов.
- соединения тяжелых металлов: нарушение сна, снижение памяти и внимания, боль в брюшной полости, болезни дыхательных путей, мочеполовой и нервной систем.
Слайд 43

Как избежать интоксикации выхлопными газами автомобиля Своевременно проводить диагностику и ремонт

Как избежать интоксикации выхлопными газами автомобиля

Своевременно проводить диагностику и ремонт автомобиля.
Если

известно о неисправности выхлопной системы, то при управлении транспортным средством держать свое состояние под строгим контролем.
Не находиться длительное время с работающим двигателем в салоне или закрытом помещении.
Лечение пострадавшего от интоксикации выхлопными газами должно проводиться специалистами, так как высока вероятность отека легких.
Слайд 44

Отравления ртутью Ртуть - блестящий, серебристо-белый, жидкий, тяжелый металл. Заметно испаряется

Отравления ртутью

Ртуть - блестящий, серебристо-белый, жидкий, тяжелый металл. Заметно испаряется при

комнатной температуре, при повышенной температуре скорость испарения сильно возрастает.
Ртуть, особенно ее пары, химические соединения - токсичны, опасны для вдыхания и интенсивно загрязняют окружающую среду.
Попадая в организм человека, блокирует биологически активные группы белковой молекулы, вызывая острые и хронические отравления. Оказывает поражающее действие на центральную нервную систему, сердечнососудистую, желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, печень, селезенку, почки.
Поражающее действие проявляется, как правило, через определенный промежуток времени (при остром отравлении через 8-24 часа).
Слайд 45

Отравление свинцом Острая форма возникает при попадании значительных его доз через

Отравление свинцом

Острая форма возникает при попадании значительных его доз через желудочно-кишечный

тракт или при вдыхании паров свинца, или при распылении свинцовых красок.
У новорожденных – нервно-психические нарушения, снижение интеллекта, способности к обучению.
Хроническое отравление может развиваться при использовании плохо обожженной керамической посуды, покрытой эмалью, содержащей свинец, при употреблении зараженной воды,