Комментарии 68
P. S. Автору на будущее: проверить правописание слов «невозможно» и «несмотря на».
В некоторых подмосковных городах установили ящики для сбора ламп, градусников и батареек почти у каждой мусорной площадки.
http://my-files.ru/7m2rjs
По ссылке файл:
Current progress on understanding the impact of mercury on human health.pdf
На химфаке МГУ все (!) печники (которые делали трубчатые и другие печи сопротивления), кроме того, что жив в данный момент, заболели раком легких и умерли, несмотря на все меры предосторожности (включая постоянное поддержание асбестовой обмазки во влажном состоянии и использование респираторов.
Про асбест я бы тоже мог бы поискать обзорную статью, но это вы выдвинули тезис — вам его и обосновывать. Почему вы полагаете, что ПДК по асбесту необоснованы и где ваши подтверждения?
А скулить в интернете, что „гады зашельмовали“ и „власти скрывают“ — бесполезно и бессмысленно, даже (особенно) если вы правы.
Что до асбестоцементного шифера — вы бы хотя бы сначала разобрались, про ПДК чего и в каких условиях говорится.
Вот это хорошо или плохо?
А когда люминисцентная лампочка перегорает (путем разгерметизации трубки, как я понимаю), она еще опасна? или уже все пары улетучились в комнату, и бить тревогу поздно?
Ртуть там есть. Но ее количество во-первых — мало (на типичную КЛЛ с амальгамой — 1-2,5 мг), во-вторых — ее основная часть связана и практически не испаряется при комнатной температуре (а несвязанная часть — это ничтожные микрограммы). Поэтому в случае разбития такой лампы не требуется полномасштабная демеркуризация, а достаточно лишь собрать осколки в закрытый пакет, последний сдать в утилизацию, а в помещении провести влажную уборку.
Когда люминесцентная лампа перегорает, она остается герметичной и ртутью не плюется. Разгерметизация трубки при выходе лампы из строя — это разве что если ее без балласта в сеть включили...
1. Вся магнитная гидродинамика очень любит ртуть как модельную жидкость — благородный металл, не окисляется, не прилипает.
2. Работать с открытой ртутью надо осторожно — она отлично разбрызгивается. Для сравнения эвтектика In-Ga-Sn имеет плотность в два раза меньше и не разбрызгивается.
3. Ртуть НЕмагнитна. Т.е. собрать шарики ртути магнитом нельзя.
4. Токсичность. Если работать с вентиляцией и/или при температуре ниже 20 градусов — то никаких проблем не наблюдается. При T<20 C ртуть очень мало испаряется.
5. Очень много интересных результатов было получено в Риге в советское время — теперь ЕС запретила им работать со ртутью, ртутный корпус закрыт и заброшен.
6. Если работаете со ртутью — держите под рукой хлорное железо. Ну и вообще — делайте так, чтобы ртуть не затекала в труднодоступные места.
У меня написана популярная статья по одному разделу магнитной гидродинамики, если интересно попробую здесь разместить.
Насчет магнитных свойств — ферромагнетиков вообще мало. Четыре штуки более менее дешевых, и четыре штуки совсем редкоземельных. Просто вокруг везде сталь — а там железо. Оттого и сложилось впечатление, что всё магнитно.
Работать с открытой ртутью надо осторожно — она отлично разбрызгивается. Для сравнения эвтектика In-Ga-Sn имеет плотность в два раза меньше и не разбрызгивается.
Зато прекрасно мажется и ко всему прилипает. А токсичность у нее тоже приличная — разве только не испаряется.
Насчет токсичности In-Ga-Sn — можно поподробнее. А то я не знаю, а это важно.
Сведения о токсичности галлия противоречивы. Одни источники говорят о сравнительно малой токсичности галлия, другие — о том, что галлий практически так же ядовит, как ртуть. Индий в токсикологическим смысле — типичный тяжелый металл, схожий со свинцом. Из-за того, что сплав сильно мажется и из-за сравнительно высокой его химической активности, при работе с ним возникает повышенный риск попадания его в организм.
По оценкам, суммарное количество воды в полярных кратерах – порядка миллиарда тонн. Ртути, соответственно, там должно быть десятки миллионов тонн. Для сравнения, выявленные ресурсы ртути на Земле – около 700 тысяч тонн, а годовая добыча – порядка тысячи тонн. Возникает, однако, вопрос– зачем вообще кому-то может понадобиться ртуть в таких неимоверных количествах?!

целиком тут: https://antihydrogen.livejournal.com/48815.html
Новые технологии обычно дороги вначале (пример: стоимость ламп накаливания и светодиодных ламп) — разве это не уравняет рыночных игроков?
На работе стоит в углу вольфрамовый лом. Почти не уступает урановому по ТТХ.
Надо сказать, что само по себе падение с большой высоты не очень опасно — куда опасней мгновенная остановка.
Девушка ввела себе 10мл(135мг) внутривенно в попытке суицида. Выжила и через 10 месяцев реабилитации продолжила жизнь без побочных эффектов.
Вот например с ютуба
Посыпание ртути серой довольно хорошо снижает испарение, однако практически неэффективно против мельчайших капелек ртути, разлетевшихся по полу. Тут нужны именно растворы: хлорное железо, полисульфиды (серная печень), гипохлориты. Еще прекрасный, но не везде применимый способ — это обработка парами йода, которые проникают всюду.
Проблема практически всех методов демеркуризации — то, что ртуть не уничтожается. Капельки ртути покрываются коркой хлорида или сульфида, под которой остается жидкий металл. Стоит пройтись по этим капелькам — и ртуть снова начинает парить.
Т.е. можно просто промыть место розлива с обычной хлоркой?
Мне еще советовали перед влажной уборкой хорошо пройтись пылесосом по месту, и потом пылесборник
сразу упаковать и выкинуть. Но что-то терзают меня сомнения, мелкие капельки же и в мотор может затянуть.
Т.о. концентрация ртути в воздухе только увеличится.
Не говоря уже о том, что вам нужно будет выбросить весь пылесос разом.
Стал звонить МЧС. Дозвонился на горячую линию, сказали что бы звонил местным МЧС. Позвонил, оператор сказала, что можно собрать и все выкинуть, т.к. содержание в градуснике не велико. Думаю, что-то не то) Позвонил теперь в областное МЧС, рассказал ситуацию и что посоветовали в местном. Разумеется спросили у меня, кто вам такой совет дал. Сами позвонили в местное управление и дали по шапке за такие советы. И буквально в течении 30 минут приехали ребята и забрали остатки на утилизацию. Все это сказали собрать в стеклянную тару, залить водой и плотно закрыть пакетом и сверху крышкой. Тут включилась у меня паранойя, спросил про замеры паров, сказали чтобы все полы хорошо промыли с марганцовкой и содой несколько раз. Ну не знаю, наверное должно быть все ок)
https://www.youtube.com/watch?v=GvVaaZ21C44&t=6m3s
Если говорить о метрологии, то есть предел обнаружения (3 сигмы от шума — аналитический сигнал есть, то есть аналит в пробе есть, но сколько его — неизвестно) и предел определения — минимальный уровень аналитического сигнала, получив который можно сказать об аналите, что он присутствует в таком-то количестве. Но предел обнаружения — это не о чём, учитывая, что нормируется не наличие ртути, а её концентрация концентрация (в виде ПДК, например).
Что касается таблички, то перевод никуда не годится.
Я не знаю, что такое «метод двойного распыления», но точно знаю, что такого метода определения нет (их ограниченное количество и можно перечислить по пальцам если не обеих рук, то уж рук и ног — точно). Могу предположить, что это (как и первые 3) разновидность атомно-адсорбционного способа, характеризующая способ ввода анализируемого раствора в прибор.
Что такое метод электрохимического концентрирования — я тоже не знаю. Есть амперометрия с предварительным концентрированием (электрохимическим) на электроде. Концентрирование же само по себе — это не метод. Ни метод определения, ни метод обнаружение — это способ обработки пробы (пробоподготовки) для повышения в ней концентрации аналита.
УФ-детектор — это тоже не метод сам по себе, а детектор, встраиваемый в высокоэффективный жидкостный хроматограф.
Мой совет: внимательнее прорабатывайте материал, если не так уж шибко в нём разбираетесь. А я, пожалуй, тесану статейку об аналитических методах.
Ртуть