těžké kovy
Transkript
Těžké kovy kov Hg Cd geneze ox. č. HgS (rumělka), v elementární formě I, II doprovází další sulfidické rudy doprovází Zn v jeho rudách, fosforečnanová hnojiva II formy výskytu další sloučeniny Hg - chemické i biochemické změny rozpuštěné: Hg0, Hg2+, [HgOH]+, (methylace x demethylace), organické [Hg(OH)2(aq)]0, [HgOHCl]0, [HgCl]+ až [HgCl4]2-, sloučeniny – rychlá methylmerkurichlorid CH3HgCl, kumulace a sorpce dimethylrtuť [(CH3)2Hg], v biomase a sedimentech, methylrtuť CH3Hg +, CH3HgOH vazba do komplexních sloučenin, rozklad => tuhé fáze: HgO(s), HgS(s) koncentrace o řád nižší než konc. celk. Hg Analogie se Zn: rozpuštěné: Cd2+, hydroxo-, karbonatokomplexy, [CdSO4]0, komplexy s huminovými látkami tuhé fáze: CdCO3(s), Cd(OH)2(s) CdS(s) Limit pitná voda (vyhl. č. 252/2004 Sb.) NMH 1 µg/l NMH 5 µg/l toxicita kumulace v organismech - cílové orgány = ledviny, příp. játra, a mozek methylrtuť - neurotoxické účinky - poruchy smyslových funkcí (zraku, sluchu, rovnováhy), poruchy řeči a polykání, morfologické změny v mozku a mentální poruchy, teratogenní účinky anorganické sloučeniny - snížení produkce moči až selhání ledvin, změny psychiky elementární rtuť – inhalace/požití otrava požitím - zvýšené slinění, otoky dásní, vypadávání zubů, nespavost, svalový třes, zvracení, průjem, únava, ztráta sebekontroly a svalová slabost, zhoršení funkce ledvin Akutní toxicita: závisí na formě Hg a vstupu do organismu - poškození plic (po inhalaci), krvavé průjmy, zvracení, poleptání sliznic (po ingesci), selhání ledvin, poškození CNS (třes, poruchy sluchu, vidění) Chronická toxicita: zpočátku: únava, slabost, bolesti hlavy, poruchy trávení; později: poškození CNS, vypadávání zubů, poruchy ledvin = velmi toxické (hned za Hg), kumulace v játrech a ledvinách, negativně ovlivňuje metabolismus vápníku a tím tvorbu vitamínu D Akutní toxicita: průjmy, zvracení, selhání ledvin Chronická toxicita: anemie (vliv na metabolismus Fe), poškození ledvin, změny v metabolismu Ca -odvápnění kostí, karcinogenní, poškození pohlavních orgánů (nekrózy a tumory pohlavních žláz, poškození varlat) esenc iální ne ne 1 Pb As PbS (galenit) PbSO4 (anglesit) PbCO3 (cerrusit) FeAsS (arsenopyrit) As4S4 (realgar) As2S3 (auripigment) doprovází fosfor II, IV III, V Cr FeCr2O4 (chromit) PbCrO4 (krokoit) doprovází hliník Sn SnO2 (kassiterit) organocíničité sloučeniny II, IV (fungicidy) III, VI rozpuštěné: Pb2+ (kyselá oblast), [PbCO3]0 (neutrální a slabě alkalická oblast), [PbOH]+, [Pb(OH)2(aq)]0 a [Pb(CO3)2]2(alkalická oblast), příp. chloro- a sulfatokomplexy tuhé fáze: kyselá a neutrální oblast – PbCO3(s) Zásaditá oblast Pb(CO3)2(OH)2(s) Silně zásaditá oblast Pb(OH)2(s) rozpuštěné: Oxické podmínky, neutrální a alkalické prostředí – AsV (H2AsO4a HAsO42-) Anoxické podmínky – redukce na AsIII (H3AsO3, příp. HAsS2, AsS2-) Biochemickými pochody – tvorba různých methylderivátů (např. (CH3)3As) tuhé fáze: As2S3(s) nebo As4S4(s), arseničnany různých kovů (nejméně rozpustné s Fe, Cr, Ba, Al) rozpuštěné: Cr3+, [CrOH]2+ až [Cr(OH)4]-, CrO42-, HCrO4-, tuhé fáze: Cr(OH)3(s) CrVI dobře rozpustný (kromě PbCrO4, AgCrO4, BaCrO4) => pro odstranění nejprve nutná redukce na CrIII Mono-, di-, trialkyl- (alkyl = butyl, ethyl, methyl) cíničité a triarylcíničité sloučeniny – např. tributylcíničité sloučeniny [(C4H9)3SnX] (X = Cl-, OH-, CH3COO- aj.) Kyselé prostř. - kationtové formy Alkalické prostř. – molekuly bez náboje NMH 10 µg/l = velmi toxické, akumulace v sedimentech i v organismech - kumulace v játrech, ledvinách, případně v kostech Akutní toxicita: poškození CNS, anoxie, zácpa a bolesti břicha (při ingesci) Chronická toxicita: počátek: zácpa, únava, nespavost, nechutenství, malátnost; později: poruchy krvetvorby (chudokrevnost), poškození CNS, poškození ledvin, jater ne NMH 10 µg/l AsIII je 5-20x toxičtější než AsV značně jedovatý (nervový jed), kumulace v organismu, karcinogenní Akutní toxicita: gastrointest. potíže, obrna dýchání, encefalitida, nefritida, myelitida, dermatitida Chronická toxicita: poruchy CNS, dermatitidy, ekzémy, otoky, hyperpigmentace pokožky, gangréna, břišní koliky, anorexie, anémie ne CrIII značná sorpce na hydratovaných oxidech Fe, Mn a Al, velká komplexační schopnost, ve vodě hydrolýza na Cr(OH)3(s) NMH 50 µg/l CrVI toxický pro živočichy, rostliny a bakterie, karcinogenní, genotoxický ano Používání organocíničitých sloučenin jako fungicidů, používání se omezuje - organocíničité sloučeniny = značně toxické, inhibují funkci některých enzymů a ovlivňují tvorbu steroidních hormonů tributylcín = nejtoxičtější pro vodní organismy ano Značná sorpce na hydratovaných oxidech Fe a Al. Vertikální stratifikace AsIII a AsV v jezerech a nádržích. Kumulace v říčních sedimentech. 2 Zn ZnS (sfalerit) ZnCO3 (smithsonit) Cu CuFeS2 (chalkopyrit) Cu2S (chalkosin) Cu2(OH)2CO3 (malachit) I, II Cu3(OH)2(CO3)2 (azurit) CuO (tenorit) Ag2S (argentit) Ag doprovází Cu, Pb, Zn, Sb, As aj. II rozpuštěné: Zn2+, [Zn(OH)]+, [Zn(OH)2(aq)]0, [Zn(OH)3]-, [Zn(OH)4]2-, [Zn(CO3)(aq)]0, [Zn(CO3)2]2-, [ZnHCO3]+, [ZnSO4]0, tuhé fáze: kyselá a neutrální oblast – ZnCO3(s), Zn(OH)6(CO3)2 (s) Zásaditá oblast Zn(OH)2(s) Anaerobie – ZnS(s) s Si: Zn2SiO4(s) rozpuštěné: Cu2+, hydroxokomplexy [Cu(OH)]+, [Cu(OH)2(aq)]0, [Cu(OH)3]-, [Cu(OH)4]2-, uhličitanové komplexy [Cu(CO3)(aq)]0, [Cu(CO3)2]2-, [Cu(CO3)(OH)]-, [Cu(CO3)(OH)2]2-, amino-, kyano-, fosfatokomplexy tuhé fáze: kyselá oblast – Cu2(OH)2CO3(s) Neutrální a zásaditá oblast – Cu(OH)2(s) Vliv CO2 Tvoří nerozpustné fosforečnany, hydroxid-fosforečnany, hydroxidsírany, sulfidy rozpuštěné: Ag+, [AgCl(aq)]0, [AgCl2]-, alkalické vody [AgOH(aq)]0, síranové vody [AgSO4]stopový koloid Tvoří komplexy s organickými látkami přítomnými v přírodních vodách, ale podstatně méně než Cu. velmi snadno komplexuje – organo-komplexy s huminovými látkami, aminokyselinami, peptidy, AOM ... toxický pro ryby a další vodní organismy ano NMH 1 mg/l toxická pro ryby, řasy a další vodní organismy síran měďnatý = algicidní preparát ano NMH 50 µg/l = toxické; nejtoxičtější = Ag+, argyrie (hnědé zbarvené kůže) ne - Vliv na organoleptické vlastnosti vody. Oligodynamické účinky (Sagen – studně) – baktericidní, algicidní 3
Podobné dokumenty
Analytika aniontů
ROZDĚLENÍ ANIONTŮ DO ANALYTICKÝCH TŘÍD
Anionty I. analytické třídy - skupinové činidlo Ba(NO3)2
1a) Třída obsahuje anionty, jejichž barnaté soli jsou nerozpustné ve zředěné HNO 3 : SO42-.
1b) Třída...
Chemie obecná a anorganická - Vzor písemné části zkoušky
2. Napište chemické rovnice uvedených oxidačně-redukčních dějů a pomocí byť i formálně
předaných elektronů vyčíslete.
a) Reakcí bromidu sodného s dichromanem sodným v roztoku okyseleném kyselinou s...
Samostatny_projekt_Pavel_Kuceja (20 Stáhnutí)
je tandemová repetice, je to několik určitých a pokusy, jakože druh je
nukleotidů, většinou dva až čtyři, prakticky určité vzájemné společenvyužitelné, teoreticky jsou to jednotky nukle- ství jedi...
Skripta pro řešení početních, odvozovacích a logických úloh
hmotnost aminokyseliny je 120. Buňka E. coli je sférická o průměru 1 µm.
27. Vypočítejte specifickou hmotnost molekuly tropokolagenu, kterou lze považovat za
válec o délce 0,28 µm a o průměru 1,4 n...
Co jsou koloidy
stříbra nebo zlata nepostačuje běžně dostupná destilovaná voda, ale je třeba použít zvláště
čisté vody (např. aqua purificata). Příprava a výroba koloidů vyžaduje dodržování maximální
čistoty.Důlež...
Stáhnout katalog
--Brzdové světlo, směrové světlo, koncové mlhové světlo,
couvací světlo osazené žárovkami
--Koncové světlo osazené LED žárovkou
--všechny funkce možné i s LED technologií
--4 x dvoupólové přípojky ...
vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
srovnání se vzorky písčitého charakteru. Literární údaje o obsahu rtuti v sedimentech dna jsou nejednotné. Je to
dáno různým způsobem odběru vzorků a jejich analýzy [9]. Obsah rtuti v sedimentech č...
Nejednou jsem se zamýšlela nad tím, proč naše domácnost
pepton, NaCl, kostky jater). Pevná média standardně na Petriho miskách obsahují agar, díky
němuž jsou pevná, a další látky sloužící jako výživa pro kultivované mikroorganismy (např.
pepton, masový ...