염소는 인간에게 위험합니까? 표백제 냄새 제거

염소는 황록색 가스 형태의 잘 알려진 화학 원소입니다. 자극적인 냄새, 주기율표에 CI로 나열됩니다. 이 비금속에는 두 개의 원자가 포함되어 있습니다. 가장 유명한 화학 물질 구별되는 특징염소는 폭발성이며 유기 화합물(종이, 나무, 심지어 설탕)을 빠르게 발화시키는 능력입니다.

CI는 황산을 제외한 거의 모든 액체와 반응할 수 있습니다. 그래서 염소를 펌핑할 때 사용하는 윤활제이다. 안타깝게도 일반 가정 쓰레기에는 충분한 양연소 시 독성 이산화물을 형성하는 염소 함유 물질.

염소는 주요 생체 성분이므로 모든 살아있는 유기체에서 발견됩니다. 염소이온은 세포막을 투과하기에 최적의 크기를 가지고 있습니다. 무엇보다도 이 물질은 방출을 촉진합니다. 염산의인간의 위장에서 단백질 분해 효소로 인해 위액정상적으로 기능할 수 있습니다.

염소가 왜 유용한가요?

염소는 다양한 산업 활동 분야에서 활발히 사용됩니다. 주요 내용을 살펴 보겠습니다.

  • 표백제, 의약품, 독극물, 비료 및 염산 생산에 사용됩니다.
  • 티타늄, 주석, 실리콘을 생산하는 데 사용됩니다.
  • 최종 건축, 가정 및 산업 제품 생산에 사용됩니다.
  • 플라스틱 요소와 고무 제조에 사용됩니다.

가정용 제품 외에도 이 요소는 폭발물 및 프레온(냉장고의 냉각 요소) 제조에 적극적으로 사용됩니다.

염소는 또한 탁월한 표백제임이 입증되었습니다(이 경우 액체 형태로 사용됨). 목재, 린넨, 면화를 완벽하게 청소하지만 실크와 양모 작업에는 절대 적합하지 않습니다. 이러한 "민감한" 재료를 표백할 때 CI는 이를 간단히 먹어치웁니다.

염소가 사용되는 또 다른 분야는 식품 산업입니다. 이 경우 해당 물질은 해당 번호 E925로 식별할 수 있습니다.

염소와 염소의 조합은 얼마나 유독합니까? 유기물

염소는 거대한 목록속성이며 절대적으로 보편적인 물질입니다. 그러나 이러한 구성 요소는 특정 제품과 반응하는 경우 전혀 무해하지 않습니다. 염소 자체는 완전히 안전하지만 액체와 반응하면 염소 처리된 물은 쉽게 중독을 일으킬 수 있습니다. 그러므로 수돗물은 마시지 않는 것이 좋습니다. 사용하지 않는 경우 끓인 물(접시나 차에 첨가) 염소가 유기 물질과 완전히 혼합되어 인체에 위험한 화학 반응을 일으킵니다. 이러한 연결 과정에서 식물 에스트로겐(그 자체로 유익한)은 식물 화학적 구성을 완전히 변화시켜 바람직하지 않은 결과를 초래합니다.

일본에서도 이런 생각이 나더군요 특별 용어"돌연변이원성 X"는 유기 성분과 상호작용하는 동안 물질의 독성을 나타냅니다. 이 경우 "X"는 완전히 이 현상아직 공부하지 않았습니다. 이 돌연변이원이 암을 유발한다는 강력한 증거가 있습니다. 갑상선, 면역 체계의 억제.

핀란드 과학자들은 또한 완전히 연구되지 않은 원소가 알려진 모든 원소보다 더 해롭다는 결론에 도달했습니다. 부산물염소화. 염소 형태의 첨가물없이 깨끗한 물만 수도꼭지에서 흘러 나온다고 상상한다면 그러한 액체를 마시거나 접시에 사용할 때 신체에만 도움이 될 것입니다.

그렇다면 중독되기 위해서는 유기 불순물이 함유된 음식을 얼마나 많이 마시거나 먹어야 할까요?

놀랍게도 아무것도 충분하지 않습니다. 아주 적은 양의 염소라도 음식의 작은 부분과 반응하면 신체에 큰 손상을 줄 수 있습니다.

염소는 해로운 영향우리가 매일 먹는 제품(야채, 과일, 허브, 차 등)과 의료용품, 다양한 영양 보충제.

콜레라, 장티푸스, 이질 등 위험한 질병을 일으킬 수 있는 유해세균을 중화시키기 위해 흐르는 물에 CI를 첨가하는 것은 의심할 여지가 없습니다. 오랫동안 그러한 질병에 대해 들어 본 사람이 아무도 없다는 사실에도 불구하고 발생 위험은 여전히 ​​​​존재합니다. 치명적인 질병으로부터의 유일한 구원은 염소로 물을 정화하는 것입니다. 그건 그렇고, 흐르는 물에 대한 최초의 처리는 1985년 뉴욕에서 이루어졌습니다.

염소 처리된 물은 내부적으로 섭취할 때뿐만 아니라 샤워와 목욕도 위험하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 물질의 입자가 조용히 피부에 침투하여 결과적으로 사람이 가려움증과 피부 건조를 경험합니다. 그리고 샤워 중에 "찜질"을 하고 싶다면 뜨거운 증기와 함께 유해 물질을 흡입할 위험이 있습니다. 그러한 결과 물 절차기관지염이나 천식이 생길 수 있습니다.

전문가들은 가능하면 염소 처리된 물을 사용하지 말 것을 권장합니다. 이렇게 하려면 샤워 헤드용 필터와 특수 노즐을 구입해야 합니다. 그리고 물론, 주된 규칙은 생수를 마시지 않는 것입니다.

염소는 인체에 ​​어떤 영향을 미치나요?

기체 형태의 염소는 극도로 위험해집니다. 점막을 자극하려면 공기 중에 이 물질이 0.0001%만 있어도 충분합니다. 신체 중독의 주요 증상:

  • 열,
  • 시력 문제,
  • 마른 기침,
  • 고통 가슴,
  • 혈액 내 백혈구 함량이 증가합니다.

염소에 장기간 노출되면 식욕 부진, 폐부종 및 경련이 발생합니다. 그 후 환자는 상부 호흡기 카타르를 경험합니다.

CI 농도가 0.1%로 증가하면 심한 기침이 나타나며 질식하여 사망할 수 있습니다.

무엇보다도 염소가 암과 폐결핵을 유발하는 강력한 발암물질이라는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다.

염소 농축액을 흡입하면 폐 조직이 화상을 입을 수 있습니다.

요약하자면 CI는 유익하기도 하고 극도로 해롭기도 합니다. 올바른 집중력을 갖고 있다면 생명에는 위험이 없지만, 그렇지 않으면 건강에 위험이 따릅니다. 의심을 영원히 없애려면 환경 평가를 수행하고 실내의 염화물 증기 양을 결정하는 것이 좋습니다.

염소는 황록색 가스로 자극적인 냄새(표백제 냄새)가 나며 공기보다 2.5배 무겁기 때문에 누출이 발생하면 염소는 주로 계곡, 지하실, 건물 1층을 채우고 바닥을 따라 퍼진다. 염소가스 및 화학물질염소 함유 활성 형태, 인체 건강에 위험합니다 (독성).

이 가스를 흡입하면 급성 및 만성 중독을 일으킬 수 있습니다. 임상 형태공기 중 염소 농도와 노출 기간에 따라 달라집니다. 네 가지 형태가 있습니다 급성 중독염소: 번개, 무겁고, 보통이고 가볍습니다.

이러한 모든 형태는 가스 노출에 대한 날카로운 일차 반응이 특징입니다. 호흡기 점막 수용체의 염소에 의한 비특이적 자극은 반사 보호 증상(기침, 인후통, 눈물흘림 등)을 유발합니다. 염소가 호흡기 점막의 수분과 상호 작용하여 염산이 형성되고 활성산소, 이는 독성 효과몸에.

~에 고농도염소, 피해자는 몇 분 안에 사망할 수 있습니다(전격형): 지속적인 후두 경련 발생(성문이 좁아져 호흡 정지로 이어짐), 의식 상실, 경련, 청색증, 얼굴과 목의 정맥 부기, 비자발적 배뇨그리고 배변.

중독이 심한 경우 단기 호흡 정지가 발생한 다음 호흡이 회복되지만 더 이상 정상이 아니지만 피상적이고 경련이 발생합니다. 남자는 의식을 잃습니다. 사망은 5~25분 이내에 발생합니다.

적당한 염소 중독의 경우 피해자는 의식을 유지합니다. 반사적 호흡 정지는 일시적이지만 처음 2시간 동안 질식 공격이 반복될 수 있습니다. 눈에 작열감과 통증, 눈물, 흉골 뒤의 통증, 통증이 있는 마른 기침이 나타나고 2~4시간 후에 독성 폐부종이 발생합니다. 경미한 형태의 급성 염소 중독에서는 상부 호흡기 자극의 징후 만 나타나며 이는 며칠 동안 지속됩니다.

급성 염소 중독의 장기적인 결과는 다음과 같습니다. 만성 인두염, 후두염, 기관염, 기관지염, 폐렴, 폐기종, 기관지 확장증, 폐심부전. 공기 중에 지속적으로 낮은 농도의 염소 가스가 포함되어 있는 조건에 장기간 노출되는 경우에도 동일한 신체 변화가 발생합니다( 만성 중독염소). 보호되지 않은 피부가 염소 함유 화합물에 노출되면 염소 여드름, 피부염, 농피증이 유발됩니다.

피해자를 위한 응급처치는 다음과 같습니다.

2% 베이킹 소다 용액으로 눈, 코, 입을 헹구십시오.

바세린을 바르거나 올리브유, 그리고 눈의 통증 - 0.5% 디카인 용액 2-3 방울;

감염을 예방하기 위해 안연고(0.5% 신토마이신, 10% 설파실) 또는 30% 알부시드 2~3방울, 0.1% 황산아연 용액 및 1% 용액을 바르십시오. 붕산- 하루에 2번;

하이드로코르티손 125mg IM, 프레드니솔론 60mg IV 또는 IM 투여.

최대한 필요합니다 조기 치료피해자의 입원.

중독 유기염소 화합물또는 염소는 내부로 침투하여 발생합니다. 인간의 몸. 이들 물질은 호흡기관뿐만 아니라 피부, 점막에도 침투한다. 소화기관. 가정용 화학 물질에 자주 사용되는 가장 위험한 화학 원소 중 하나입니다.

모든 사람은 집에 염소를 기본으로하는 모든 종류의 가정용 화학 물질을 저장합니다. 집뿐만 아니라 수영장에서도 이런 일이 일어날 수 있습니다. 이는 수영장과 같은 시설에서는 염소를 사용하여 물을 정기적으로 청소하고 소독하기 때문입니다.

이것이 염소 중독의 징후와 증상, 치료 및 응급처치를 알아야 하는 이유입니다. 이러한 화학 원소는 인간의 건강과 신체의 전반적인 상태뿐만 아니라 생명에도 해롭고 위험한 영향을 미칩니다. 표백제 중독의 경우 즉각적인 지원과 그에 따른 전문적인 지원이 필요합니다. 치료. 또한 알아보세요 중요한 정보알코올 중독에 대해.

중독의 증상

염소 중독의 경우 증상이 매우 빠르고 명확하게 나타나므로 치료가 시급합니다. 이는 매우 독성이 강하며 증기를 장기간 흡입하거나 다른 방식으로 신체에 노출되면 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 또한 염소 중독은 눈, 점막, 피부에 부정적인 영향을 미칩니다. 제공하지 않는 경우 적시 지원치료하다가 사망하게 됩니다.

염소 증기 중독은 만성적이거나 급성일 수 있습니다. 염소가 신체에 미치는 영향의 심각성은 다음과 같습니다.

  • 경증은 가장 안전한 형태의 표백제 중독이며 3일 이내에 저절로 사라집니다. 발적, 피부 및 점막의 자극으로 표현됩니다.
  • 중등도 - 심한 질식, 공기 부족, 비정상적인 심장 박동, 가슴 통증, 마른 기침, 심한 눈물 흘림, 점막 화상 및 폐부종과 같은 증상이 동반됩니다. 필수의 긴급 진료그리고 의학적 치료.
  • 심각한 형태의 염소 중독 - 실신, 현기증, 갈증, 경련이 발생할 수 있으며 5~30분 이내에 사망에 이릅니다.
  • 극심함 - 경련, 심장 마비, 호흡 문제가 발생하고 얼굴과 목에 위치한 모든 정맥이 부풀어 오르고 즉시 사망합니다.
  • 만성 염소 중독 및 표백제 증기가 나타납니다. 다음과 같은 방법으로– 경련, 기침, 각종 질병 호흡기 체계, 무관심, 우울증, 빈번한 두통 및 의식 상실. 그러한 물질을 자주 사용하는 경우 발생합니다.

염소 흡입으로 인한 중독은 섬유, 제약, 산업 분야에서 발생할 수 있습니다. 화학 산업, 수영장과 집에 방문할 때도 마찬가지입니다. 다음 물질을 사용하기 때문에 집에서 응급 상황이 발생하더라도 놀라지 마십시오.

  • 표백제;
  • 곰팡이 방지용 제품;
  • 세척액, 식기세척기에 사용되는 정제;
  • 분말, 소독액.

수영장의 염소 중독은 상당히 흔한 사건입니다. 수영장 물을 정화하는 가장 효과적이고 저렴한 방법은 염소입니다. 큰 줄단점, 신체에 해로운 영향을 미치는 단점. 이 물질의 농도는 쉽게 초과될 수 있으므로 엄격하게 제어할 필요가 있습니다. 과다 복용을 알아차리는 방법? 매우 간단합니다. 당신은 느낄 것입니다 강한 냄새, 이는 이 화학 원소의 특징입니다.

수영장을 자주 찾는 사람들은 수영장의 부정적인 영향, 즉 부서지기 쉬운/건조한 손톱, 머리카락, 피부 노화 등을 지적할 수 있습니다. 이런 물에서 수영하면 이런 일이 일어난다. 가벼운 중독. 구토, 메스꺼움, 기침, 폐렴이 발생합니다.

표백제 중독은 신체에 나타나는 다음과 같은 실망스러운 결과를 동반합니다.

  • 후두염;
  • 인두염;
  • 급성, 만성 기관지염;
  • 폐렴;
  • 각종 피부질환;
  • 흐려진 시야;
  • 정맥 두염;
  • 기관염.

위의 증상과 결과는 일정 시간이 지난 후에 나타나 점차적으로 진행될 수 있습니다.

증상이 나타나면 검사를 받고 필요하면 치료를 시작해야 합니다. 염소 중독은 다음과 같습니다. 심각한 결과건강을 위해.

응급 처치

시기 적절한 치료가 영향을 미침 성공적인 결과. 그러므로 집중하고 당황하지 말고 단계별 지침을 따라야 합니다.

  • 구급차 불러;
  • 환자에게 충분한 공기를 공급하십시오.
  • 피해자가 따뜻하고 편안한지 확인하십시오.
  • 벗어 꽉 끼는 옷, 가벼운 담요로 덮으십시오.
  • 약한 준비 소다 용액, 그런 다음 코, 눈, 입을 헹구십시오.
  • 특별한 용액을 눈에 떨어뜨릴 수 있습니다 - 디카인 0.5%;
  • 근육내 프레드니솔론.

염소 중독에는 다음이 필요합니다. 긴급 지원이는 신속하고 효율적으로 수행되어야 합니다.

필수 예방 조치

건강 문제와 비극적인 결과를 피하려면 다음이 필요합니다.

  • 위생 기준 준수;
  • 정기 건강 검진;
  • 구제책;
  • 안전 요구 사항을 준수합니다.

주의하세요, 증상이 나타나면 구급차에 연락하세요 의료. 염소 중독은 귀하의 삶에 심각한 피해를 줄 수 있습니다.

현대 도시의 주민들은 수돗물을 소독하기 위해 첨가되는 물질에 매일 노출됩니다. 소독에 사용되는 물에 함유된 염소의 위험성에 대한 정보는 모든 사람에게 알려져 있지 않습니다. 그러나 자주 사용하면 이 특정 요소가 많은 심각한 질병을 일으킬 수 있습니다.

이 기사에서 배울 내용은 다음과 같습니다.

    염소란 무엇이고 어디에 사용되나요?

    물속의 염소가 인간에게 위험한 이유는 무엇이며 염소 중독의 정도는 어느 정도입니까?

    물 속의 염소가 어린이와 임산부에게 위험한 이유는 무엇입니까?

염소란 무엇이고 어디에 사용되나요?

염소는 간단하다 화학물질, 위험한 독성 특성을 가지고 있습니다. 염소를 안전하게 보관하기 위해 압력을 가하고 온도를 낮춘 후 액체로 변합니다. 호박색. 이러한 조치를 따르지 않으면 실온에서 염소가 자극적인 냄새가 나는 황록색 휘발성 가스로 변합니다.

염소는 많은 산업 분야에서 사용됩니다. 종이와 직물 생산에서는 표백제로 사용됩니다. 또한 염소는 염화물, 염소화 용제, 살충제, 중합체, 합성 고무 및 냉매를 만드는 데 사용됩니다.

염소를 소독제로 사용할 수 있게 한 발견은 20세기 과학의 가장 중요한 업적 중 하나라고 할 수 있습니다. 수돗물 염소처리로 질병 발생률 감소 장 감염, 모든 도시에 널리 퍼졌습니다.

자연 저수지에서 도시 상수도로 유입되는 물에는 많은 독성 물질과 전염병 병원균이 포함되어 있습니다. 치료 없이 그러한 물을 마시는 것은 누구에게나 매우 위험합니다. 염소, 불소, 오존 및 기타 물질은 물을 소독하는 데 사용됩니다. 염소의 가격이 저렴하기 때문에 물을 소독하고 거기에 들어간 식물이 쌓여 수도관을 청소하는 데 적극적으로 사용됩니다. 이 방법은 도시의 물 공급이 막힐 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.

물 속의 염소가 인체에 위험한 이유는 무엇입니까?

염소화 덕분에 현대인두려움 없이 수도꼭지에서 바로 나오는 물로 갈증을 해소할 수 있습니다. 그러나 물 속의 염소는 많은 질병의 원인이 될 수 있기 때문에 위험합니다. ~에 화학 반응유기 물질의 경우 염소는 다음을 유발할 수 있는 화합물을 생성합니다. 심각한 질병. 또한 염소는 약물, 비타민 또는 제품과 상호작용하여 그 특성을 무해한 것에서 위험한 것으로 바꿀 수 있습니다. 이러한 영향의 결과는 신진 대사의 변화뿐만 아니라 면역 및 호르몬 시스템의 실패일 수 있습니다.

호흡기 나 피부를 통해 인체에 들어가는 염소는 입과 식도 점막의 염증을 유발하고 악화 또는 발달에 기여할 수 있습니다. 기관지 천식, 피부의 모습 염증 과정그리고 혈중 콜레스테롤 수치가 증가했습니다.

물과 함께 인체에 들어가면 많은 수의염소, 이로 인해 호흡기 자극, 천명음, 호흡 곤란, 인후통, 기침, 가슴 압박감, 눈 및 피부 자극이 발생할 수 있습니다. 건강에 미치는 영향의 심각성은 노출 경로, 복용량, 염소 노출 기간에 따라 다릅니다.

물 속의 염소의 위험성과 이 물질의 명백한 위험으로 인해 염소 사용을 포기할 가치가 있는지 생각할 때 필요한 소독을 거치지 않은 물은 많은 질병을 일으킬 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 이런 점에서 정수를 위해 염소를 사용하는 것은 두 가지 해악 중 덜한 것 같습니다.

물에서 염소가 위험한 이유: 중독의 4단계

~에 온화한 정도염소 중독다음과 같은 증상이 관찰될 수 있습니다.

    입과 호흡기 점막의 자극;

    깨끗한 공기를 흡입할 때 강한 염소 냄새가 납니다.

  • 눈물이 나는 눈.

이러한 징후가 관찰되면 몇 시간 후에 사라지므로 치료가 필요하지 않습니다.

~에 중간 정도중독 염소다음과 같은 증상이 관찰됩니다.

    호흡 곤란, 때로는 질식을 초래함.

    눈물흘림;

    가슴 통증.

이러한 정도의 염소 중독으로 인해 적시에 외래 치료를 시작해야합니다. 그렇지 않으면 활동이 없으면 2~5시간 내에 폐부종이 발생할 수 있습니다.

~에 심각한 염소 중독다음과 같은 증상이 관찰될 수 있습니다.

    갑작스러운 호흡 지연 또는 정지;

    의식 소실;

    경련성 근육 수축.

심각한 염소중독을 중화시키기 위해서는 인공호흡을 비롯한 심폐소생술을 시급히 시작해야 한다. 염소에 노출되면 신체 시스템이 손상될 수 있으며 심지어 30분 이내에 사망할 수도 있습니다.

번개처럼 빠른 염소 중독 과정빠르게 발전하고 있습니다. 증상으로는 경련, 목 정맥의 돌출, 의식 상실, 호흡 정지 등이 있으며 이로 인해 사망에 이르게 됩니다. 이러한 정도의 염소 섭취로 치료하는 것은 거의 불가능합니다.

물 속의 염소가 암을 유발할 수 있나요?

물 속의 염소는 활동이 증가하여 위험하며 모든 유기 및 무기 물질과 쉽게 반응합니다. 처리 시설 이후에도 도시 상수도에 유입되는 물에는 산업계에서 발생하는 용해된 화학 폐기물이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 물질이 소독을 위해 물에 첨가된 염소와 반응하면 결과적으로 염소 함유 독소, 돌연변이 유발성 및 발암성 물질, 이산화물을 포함한 독극물이 형성됩니다. 그 중 가장 큰 위험은 다음과 같습니다.

    발암 활성이 있는 클로로포름;

    디클로로브로모메탄, 염화브로모메탄, 트리브로모메탄 - 인체에 돌연변이 유발 효과가 있습니다.

    2-, 4-, 6-트리클로로페놀, 2-클로로페놀, 디클로로아세토니트릴, 클로로히에딘, 폴리염화비페닐 - 면역독성이 있으며 발암성 물질;

    트리할로메탄은 발암성 염소 화합물입니다.

현대 과학은 물에 용해된 염소가 인체에 축적되는 결과를 연구하고 있습니다. 실험에 따르면 염소와 그 화합물은 암과 같은 위험한 질병을 일으킬 수 있습니다 방광, 위암, 간암, 직접 및 콜론, 소화 시스템의 질병. 또한 물과 함께 인체에 유입되는 염소 및 그 화합물은 심장병, 죽상 동맥 경화증, 빈혈 및 혈압 상승을 유발할 수 있습니다.

염소에 관한 과학적 연구 가능한 이유 종양학적 질병다시 1947년에 시작되었습니다. 그러나 1974년이 되어서야 처음으로 확실한 결과가 나왔습니다. 새로운 분석 기술 덕분에 다음과 같은 사실이 가능해졌습니다. 수돗물염소로 처리하면 소량의 클로로포름이 나타납니다. 동물 실험을 통해 클로로포름이 암 발병을 유발할 수 있음이 확인되었습니다. 결과적으로도 비슷한 결과가 나왔습니다 통계 분석이는 미국에서 주민들이 염소 처리된 물을 마시는 지역이 다른 지역보다 방광암과 대장암 발생률이 더 높다는 것을 보여줍니다.

후속 연구에 따르면 이전 실험에서는 이 지역 인구의 삶에 영향을 미치는 다른 요인을 고려하지 않았기 때문에 이 결과가 100% 신뢰할 수 있는 것으로 간주될 수 없는 것으로 나타났습니다. 게다가 실습 중에는 실험실 분석실험 동물에는 일반 수돗물에 함유된 클로로포름보다 몇 배나 높은 양의 클로로포름이 주입되었습니다.

물 속의 염소가 어린이에게 위험한 이유는 무엇입니까?

어린이에게 나타나는 많은 질병 초기염소가 용해된 식수로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 질병에는 ARVI, 기관지염, 폐렴, 페니염, 위장관 질환, 알레르기 발현, 홍역, 수두, 풍진 등과 같은 일부 감염도 있습니다.

염소는 공공 수영장의 물을 소독하는 데에도 사용됩니다. 이 물질의 물 농도가 위험할 정도로 초과되면 이러한 부주의로 인해 어린이가 대량 중독될 수 있습니다. 불행히도 그러한 경우는 드문 일이 아닙니다. 또한 물을 소독하기 위해 염소를 사용하는 수영장 근처에서 공기를 흡입하는 것은 사람의 폐에 해로울 수 있습니다. 이러한 사실은 8~10세 초등학생 200명을 매일 15분 이상 이런 환경에 방치한 연구 결과에서도 확인됐다. 그 결과, 대다수 피험자의 폐조직 상태가 악화된 것으로 나타났다.

임신 중 물에 염소가 위험한 이유는 무엇입니까?

영국 버밍엄 과학자들의 연구에 따르면 임산부가 염소가 함유된 수돗물을 마시면 태아에게 위험한 발육을 초래할 수 있다는 사실이 확인되었습니다. 선천적 결함, 예를 들어 심장 또는 뇌 결함.

이 결론은 40만 명의 영유아 데이터를 분석한 결과에 근거해 내려졌습니다. 이 연구의 목적은 가장 일반적인 11가지 사이의 관계를 확인하는 것이었습니다. 선천적 결함태아 발달과 식수의 염소 함량. 물에 용해된 염소 및 염소 함유 물질은 태아의 세 가지 위험한 선천적 결함이 발생할 위험을 1.5배, 심지어 2배까지 증가시키는 것으로 나타났습니다.

    바이스 심실중격심장(심장 심실 사이의 격막에 있는 구멍으로, 동맥과 심실의 혼합으로 이어짐) 정맥혈만성 산소 부족).

    "구개열".

    무뇌증(완전 또는 부분 결석두개골 저장실과 뇌의 뼈).

샤워할 때 물 속의 염소가 위험한 이유는 무엇입니까?

이제 많은 분들이 수돗물을 식수로 사용하지 않으면 염소가 몸에 들어갈 위험을 피할 수 있다고 주장하실 것입니다. 그러나 그렇지 않습니다. 염소 처리된 물 위생 절차해를 끼칠 수도 있습니다. 물에 포함된 염소의 영향으로 인해 인간의 피부는 천연 지방막을 잃습니다. 이로 인해 건조함과 조기 노화표피는 가려움증이나 알레르기 반응을 유발할 수도 있습니다. 물에 용해된 염소에 노출된 모발은 건조해지고 부서지기 쉽습니다. 의학 연구과량의 염소가 함유된 물로 한 시간 동안 목욕하는 것은 염소 처리된 물 10리터를 마시는 것과 같다는 것을 보여주었습니다.

물 속의 염소로부터 자신을 보호하는 방법

러시아의 수돗물 염소화는 모든 곳에서 이루어지기 때문에 이러한 소독으로 인해 발생하는 문제에 대한 해결책은 국가 차원에서 수행되어야 합니다. 오늘날 식수에 염소를 첨가하는 기술을 근본적으로 포기하는 것은 불가능합니다. 이를 구현하려면 도시의 전체 파이프라인 시스템을 교체하고 값비싼 설치가 필요하기 때문입니다. 하수 처리장. 그러한 프로젝트를 실행하려면 막대한 재정적, 시간적 지출이 필요합니다. 그러나 식수에 염소 첨가를 전국적으로 거부하기 위한 첫 번째 단계는 이미 취해졌습니다. 그렇다면 오늘 당장 염소의 유해한 영향으로부터 귀하와 귀하의 가족을 보호하는 데 도움이 되는 조치를 취할 수 있습니다.

    특수 필터 샤워 헤드를 사용하세요. 피부에 닿는 물의 염소 함량을 크게 줄여줍니다.

    방문 후 공공 수영장에 필요한 필수적인수영하는 동안 샤워를 하고 안전 고글을 사용하십시오.

    완화제는 샤워나 수영 후 피부의 부드러움을 회복시켜 가려움증과 자극의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.

    어린 아이를 목욕시킬 때 염소가 함유된 물을 사용하지 마십시오.

물 속의 염소를 중화하기 위해 다음 약물이 사용됩니다.

    석회 우유는 소석회 1 중량부에 물 3 부를 부어 잘 섞은 다음 석회 용액을 위에 붓습니다 (예 : 소석회 10kg + 물 30 리터).

    5% 수용액소다회, 소다회 2중량부를 물 18부와 혼합하면서 용해시키는 생산용(예: 소다회 5kg + 물 95리터);

    가성소다 2중량부를 물 18부와 혼합하여 용해시키는 5% 가성소다 수용액(예: 가성소다 5kg + 물 95리터).

침전 및 끓인 후 물에 염소가 위험합니까?

이 기사를 통해 물 속의 염소가 위험한 이유를 자세히 배웠습니다. 그리고 물론 많은 사람들은 식수에 염소를 첨가함으로써 발생하는 결과를 제거하거나 최소한 최소화하는 방법을 궁금해하고 있습니다. 인민의회가장 많은 두 가지를 제공 간단한 방법– 침전 및 끓임.

수돗물의 침전은 가장 일반적인 정수 방법 중 하나입니다. 실제로 염소와 그 위험한 화합물은 불안정하므로 공기와 접촉하면 쉽게 분해되고 증발합니다. 이 과정을 단순화하려면 공기와 접촉하는 표면적이 넓은 유리 또는 에나멜 용기에 물을 부어야 합니다. 10시간이 지나면 염소가 거의 완전히 사라지고 마시기에 적합한 물이 됩니다.

그러나 이러한 정수 방법은 도시 상수도 시스템을 통과한 후 포함되어 있을 수 있는 유기 물질을 제거하지 못합니다. 실온에서 열린 용기에 있으면 이러한 미생물이 활발하게 번식하기 시작하고 하루 안에 물이 특성을 얻을 수 있습니다 곰팡내 나는 냄새. 그러한 물을 마시는 것은 장 질환의 병원균을 포함할 수 있기 때문에 매우 위험합니다.

끓이는 방법은 물에서 염소와 그 화합물을 제거할 뿐만 아니라 염소에 저항성이 없는 미생물도 죽입니다. 고온. 그러나 끓인 물은 식힌 후 이상적인 장소대기로부터 유입되는 위험한 미생물의 번식을 위해. 따라서 끓인 물은 보관할 수 없습니다. 게다가, 지속적인 사용그러한 물은 위험한 요로 결석증의 발병으로 이어질 수 있습니다.

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소개

1부: 염소 발견의 역사

파트 II: 일반적인 특성

1. D. I. Mendeleev 표의 위치

2. 원자구조(Cl)

3. 물리적 특성

4. 화학적 성질

4.1 비금속과의 상호작용

4.2 금속과의 상호작용

4.3 기타 속성

4.4 산화적 성질염소

4.5 유기물질과의 반응

파트 III: 인체에 대한 염소의 생리학적 영향

1. 체내 염소 함량 감소

1.1 염소 결핍의 주요 원인

1.2 염소 결핍의 주요 증상

2. 콘텐츠 증가체내의 염소

2.1 과잉의 주요 원인

2.2 초과의 주요 징후

4부: 인간의 염소에 대한 정량적 필요성

6부: 할로겐이 다음에 미치는 영향 건강한 이미지

1. 체내 염소 부족 또는 과잉의 결과

2. 생물학적 역할

파트 VII: 건강한 사람의 다이어트

파트 VIII: 염소의 사용

결론

서지

소개

올해 우리는 과학 사회화학에서. 우리는 이 주제를 2년째 연구해왔기 때문에 이를 더 잘 알고 싶었습니다. M.V. Lomonosov의 말은 누구나 알고 있습니다. "화학은 인간 문제에 손을 뻗습니다!...". 우리는 화학의 손길이 우리 업무, 특히 인체에 얼마나 멀리까지 들어왔는지 알고 싶었습니다. 우리는 주기율표의 다른 원소보다 우리 삶에서 더 자주 발견되는 할로겐족의 일부인 염소 원소부터 시작하기로 결정했습니다. 우리의 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 것에 대해 알아야 하기 때문에 우리의 주제가 관련성이 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그리고 염소는 우리 일상생활에서 발견되는 원소입니다. 식염, 표백제, 염소 함유 고분자, 화학전제, 물 소독, 유기염소 살충제 생산, 음식 산업로 등록됨 식품 첨가물 E925; 염산, 표백제, 베르톨레 염, 금속 염화물, 독물, 의약품, 비료의 화학 생산에 사용됩니다. 생산을 위한 야금학에서 순수 금속: 티타늄, 주석, 탄탈륨, 니오븀 및 클로로아르곤 검출기의 태양 중성미자 표시기 - 이 모든 것이 염소 원소입니다. 우리는 그러한 중요한 요소가 인체에 어떤 영향을 미치는지, 어떻게 섭취해야 하는지, 그리고 어디에서 "순수한" 염소를 찾을 수 있는지에 관심을 갖게 되었습니다. 물리적 염소 화학 유기체인간

목적: "순수한" 형태로 공급될 때 염소 원소가 인체에 미치는 영향을 확인하는 것입니다.

염소 원소와 그 특성을 깊이 연구합니다.

염소라는 원소가 인체에 미치는 영향을 알아보세요.

염소가 "순수한" 형태로 발견되는 곳을 알아보세요.

염소 원소의 소비율을 알아보세요.

부분: 염소 발견의 역사

원소 염소의 역사는 상대적으로 짧으며 1774년으로 거슬러 올라갑니다. 이미 9세기에 동양 국가에서, 13세기에 유럽에서 연금술사가 원소 염소를 접했을 가능성이 매우 높습니다. "왕수"는 염산과 질산의 혼합물로 알려져 있습니다.

염소는 스웨덴 화학자 K. Schelle이 피로루사이트에 관한 논문에서 피로루사이트와 염산의 상호작용 중에 처음으로 자세히 설명했습니다.

4HCl + MnO2 = Cl2 + MnCl2 + 2H2O

Schelle은 왕수와 유사한 염소 냄새, 금 및 진사와 반응하는 능력 및 표백 특성에 주목했습니다.

Berthollet과 Lavoisier는 염소가 무리아(muria) 원소의 산화물이라고 제안했지만 이를 분리하려는 시도는 전기분해를 통해 식탁용 소금을 나트륨과 염소로 분해하는 데 성공한 Davy의 연구가 성공할 때까지 성공하지 못했습니다.

Gay-Lussac은 새로운 원소에 염소라는 짧은 이름을 붙였습니다.

II부분: 일반적 특성

1. R표 D.I의 위치 멘델레예프

염소 (그리스어 chlschst - "녹색")는 원자 번호 17의 D.I. Mendeleev 화학 원소주기 시스템의 세 번째 기간 인 일곱 번째 그룹의 주요 하위 그룹의 요소입니다. 기호 Cl ( 위도). 화학적으로 활성이 있는 비금속. 이것은 할로겐 그룹의 일부입니다(원래 "할로겐"이라는 이름은 독일 화학자 Schweiger가 염소에 대해 사용했습니다[문자 그대로 "할로겐"은 소금으로 번역됨). 그러나 인기를 끌지 못하여 나중에 그룹 VII에 일반화되었습니다. 염소를 포함하는 원소).

2. 와 함께원자 삼중항(CI)

염소 원자의 원자가 준위에는 1개의 짝을 이루지 않은 전자(1SI 2SI 2p6 3SI 3p5)가 포함되어 있으므로 염소 원자의 원자가 1은 매우 안정적입니다. 염소 원자에 비어 있는 d-하위 준위 궤도가 존재하기 때문에 염소 원자는 다른 원자가를 나타낼 수 있습니다. 원자의 여기 상태 형성 계획:

3. 에프물리적 특성

~에 정상적인 조건염소는 질식하는 냄새가 나는 황록색 가스입니다. 냉각되면 염소는 약 239K에서 액체로 변한 다음 113K 이하에서 결정화됩니다. 그 중 일부 물리적 특성표에 제시되어 있습니다.

4. 엑스화학적 특성

4.1 비금속과의 상호작용

비금속(탄소, 질소, 산소 및 불활성 가스 제외)의 경우 해당 염화물을 형성합니다.

빛에 노출되거나 가열되면 라디칼 메커니즘에 따라 수소와 적극적으로(때로는 폭발과 함께) 반응합니다. 염소와 수소의 혼합물 작은 농도무색 또는 황록색 불꽃으로 타오른다.

5Cl2 + 2P > 2PCl5

2S + Cl2 > S2Cl2

산소와 함께 염소는 +1에서 +7까지의 산화 상태(Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7)를 나타내는 산화물을 형성합니다. 자극적인 냄새가 나고 열적, 광화학적으로 불안정하며 폭발적으로 분해되기 쉽습니다.

불소와 반응하면 염화물이 생성되지 않고 불소가 생성됩니다.

Cl2 + 3F2 (g) > 2ClF3

4.2 금속과의 상호 작용

염소는 거의 모든 금속과 직접 반응합니다(일부는 습기가 있거나 가열된 경우에만).

Cl2 + 2Na > 2NaCl

3Cl2 + 2Sb > 2SbCl3

3Cl2 + 2Fe > 2FeCl3

이제 비디오에서 일부 원소와 염소의 반응을 관찰할 수 있습니다.

염소로 양초 태우기

염소와 금속의 상호 작용: a) 철과

복합 물질과의 상호 작용

더 활동적인 할로겐에 의한 염의 덜 활동적인 할로겐의 치환

4.3 기타 속성

염소는 화합물의 브롬과 요오드를 수소와 금속으로 대체합니다.

Cl2 + 2HBr > Br2 + 2HCl

Cl2 + 2NaI > I2 + 2NaCl

일산화탄소와 반응하면 포스겐이 형성됩니다.

Cl2 + CO > COCl2

물이나 알칼리에 용해되면 염소는 돌연변이를 일으키고 차아염소산(가열하면 과염소산)과 염산 또는 그 염을 형성합니다.

Cl2 + H2O > HCl + HClO

3Cl2 + 6NaOH > 5NaCl + NaClO3 + 3H2O

건조 수산화칼슘을 염소화하면 표백제가 생성됩니다.

Cl2 + Ca(OH)2 > CaCl(OCl) + H2O

암모니아, 삼염화질소에 대한 염소의 효과는 다음과 같이 얻을 수 있습니다.

4NH3 + 3Cl2 > NCl3 + 3NH4Cl

4.4 염소의 산화성

염소는 매우 강한 산화제입니다.

Cl2 + H2S > 2HCl + S

4.5 유기 물질과의 반응

포화 화합물의 경우:

CH3-CH3 + Cl2 > C2H6-xClx + HCl

다중 결합을 통해 불포화 화합물에 부착됩니다.

CH2=CH2 + Cl2 > Cl-CH2-CH2-Cl

방향족 화합물은 촉매(예: AlCl3 또는 FeCl3)가 있는 경우 수소 원자를 염소로 대체합니다.

C6H6 + Cl2 > C6H5Cl + HCl

III부분: 염소가 인체에 미치는 생리학적 영향

염소는 식물과 동물 조직의 지속적인 구성 요소인 생체 요소 중 하나입니다. 일일 요구량성인의 염소(2-4g)는 식품으로 덮여 있습니다. 염소는 일반적으로 염화나트륨과 염화칼륨의 형태로 식품에서 과잉으로 섭취됩니다. 빵, 고기, 유제품에는 특히 염소가 풍부합니다. 인체에서 삼투압의 주요 원인은 염소입니다. 활성 물질혈장, 림프, 뇌척수액 및 일부 조직. 역할을 수행합니다. 물-소금 대사, 수분의 조직 보유를 촉진합니다. 규제 산-염기 균형조직 내에서는 혈액과 다른 조직 사이의 염소 분포를 변경하여 다른 과정과 함께 수행됩니다. 염소는 위액의 성분입니다.

1. 체내 염소 함량 감소

염소 결핍은 실험실 동물 실험에서만 연구되었습니다. 성장 지연, 변비, 혈액 농축, 탈수, 식욕 감소, 혈중 염화물 수치 감소, 중탄산염 수치 증가가 나타났습니다. 염소가 결핍된 쥐에서는 소리 자극의 영향으로 테타니가 쉽게 유발됩니다.

사람은 알칼리증, 거식증 및 변비를 경험합니다. 임상 연구에 따르면 염소는 레닌-안지오텐신-알도스테론 시스템의 조절자이며 "나트륨 의존성" 고혈압의 병인 결정 요인, 세포외액량 장애의 병인 요인으로 작용하는 것으로 나타났습니다. 산-염기 균형그리고 항상성. 먹은 아이들이 발견됐다. 장기염소 함량이 감소된 유아용 조제분유, 저칼륨혈증 및 저염소혈증 대사성 알칼리증 증상이 혈장 레닌 및 혈청 알도스테론 수치의 증가와 함께 나타났습니다.

1.1 염소 결핍의 주요 원인:

식품에서 염소 공급이 부족합니다.

염소 대사 조절 장애

1.2 기본염소 결핍의 일반적인 증상

이는 주로 뚜렷한 성장 지연, 소음 노출에 대한 경련 준비 상태 증가, 염소 수준 감소 및 혈액 내 중탄산염 이온 수준 증가의 형태로 나타납니다. 알칼리증, 식욕부진 및 변비가 인간에게서 기술되었습니다. 레벨 증가중탄산염 이온(알칼리증)은 염소와 나트륨이 소변으로 배설될 수 있습니다.

발한 증가(분비 기능 장애 및 호르몬 불균형)

머리카락과 치아 손실

산증(소변을 통한 신장의 염소 배설 증가와 관련된 질병)

이뇨제 과다 복용

신부전(다뇨증 동반)

머리 부상

2. 체내 염소 함량 증가

염소와 그 화합물은 매우 독성이 있습니다.

2.1 초과의 주요 이유는 다음과 같습니다.

과잉섭취

2.2 과잉 염소의 주요 증상:

탈수(체내 수분 섭취 부족)

심각한 신부전(무뇨증, 핍뇨증의 경우)

요붕증

알칼리증(알칼리성 원소(염소)의 수준 증가와 관련된 질병)

부신 피질의 기능 증가

IV부분: 염소에 대한 양적 인간의 필요성

인간의 염소 필요량은 하루 약 2g입니다. 무해한 복용량은 최대 5-7g입니다.

염소의 필요성은 평균 7-10g의 염소를 함유하는 일반적인 식단으로 풍부하게 충족되며, 그 중 빵과 함께 3.7g, 음식에 식염을 첨가하면 4.6g을 얻습니다. 천연 염소 함량 식료품 2~160mg% 범위입니다. 첨가물 없는 다이어트 식탁용 소금약 1.6g의 염소가 함유되어 있습니다. 성인은 식염으로 주요량(최대 90%)을 섭취합니다.

붉은 사탕무에는 염소가 많이 포함되어 있습니다. 많은 야채, 과일, 곡물에 존재합니다.

V부분: 물의 염소 함량 및 정화 방법

염소는 병원균을 파괴할 수 있는 강력한 산화제이기 때문에 물을 소독하는 데 사용됩니다. 그러나 물이 길어지는 강과 호수에는 폐수와 함께 유입되는 많은 물질이 있으며 염소는 이들 중 일부와 반응합니다. 결과적으로 염소 자체보다 훨씬 더 불쾌한 화합물이 형성됩니다. 예를 들어, 페놀과 염소 화합물; 그들은 물을 준다 나쁜 냄새, 간과 신장에 영향을 미치지만 소량 농도에서는 그다지 위험하지 않습니다. 그러나 염소를 벤젠, 톨루엔, 가솔린과 결합하면 다이옥신, 클로로포름, 클로로톨루엔 및 기타 발암 물질이 생성될 수 있습니다.

VI부분: 할로겐이 건강한 생활 방식에 미치는 영향

1. 신체 내 염소 부족 또는 과잉의 결과

무염 식품을 섭취하는 유아에게 발생합니다. 구토, 이뇨제 치료 및 신장 질환과 관련하여 발생합니다. 염소 대사 장애는 부종 발생, 위액 분비 부족 등을 초래합니다. 신체의 염소 함량이 급격히 감소하면 심각한 상태로 이어질 수 있습니다. 치명적인 결과. 혈액 내 농도의 증가는 신체가 탈수될 때뿐만 아니라 다음과 같은 경우에도 발생합니다. 배설 기능신장 소변의 염소 함량은 주로 음식의 염소 함량에 따라 달라집니다.

2. 생물학적 역할

일반 지원 삼투압혈장, 림프, 뇌척수액.

염산 형성, 신진 대사 및 조직 구성에 참여합니다.

세포 소독에 필요합니다.

초과 체중을 제거하는 데 도움이됩니다.

관절의 침전물을 용해시킵니다.

인간 위액의 일부인 염산은 여러 가지 중요한 기능을 수행합니다.

음식과 함께 위장에 들어가는 대부분의 박테리아를 죽입니다. 예를 들어, 콜레라 비브리오(Vibrio cholerae)는 0.5% HCl에서 죽습니다. 따라서 콜레라 전염병은 더위로 ​​인해 사람이 많은 양의 물을 마시고 위액의 산도가 감소하는 여름에만 발생합니다.

위장에 있는 0.5% 염산은 단백질에 대한 효소의 작용 조건을 만듭니다. 효소는 이미 37~38°C의 산성 환경에서 활성화됩니다.

부분: 건강한 사람의 다이어트

식품의 염소 함량은 미미합니다. 곡물과 콩과 식물에는 약간 더 많고 과일과 채소에는 거의 없습니다. 동물성 제품에는 훨씬 더 많은 염소가 포함되어 있습니다. 염소의 주요 수요는 식품에 첨가된 식탁용 소금으로 충족됩니다. 염소는 일반적으로 염화나트륨과 염화칼륨의 형태로 식품에서 과잉으로 섭취됩니다. 빵, 고기, 유제품에는 특히 염소가 풍부합니다.

모두가 기억해야 할 점: 물은 소금을 제거하지 않습니다! 그러나 식단을 바꾸고 음식에 소금을 첨가하는 것을 완전히 중단하기로 결정한 경우 점차적으로 과도한 소금을 제거할 수 있습니다. 불행하게도 염분은 이론적으로 신장을 통해 배설될 수 있는 하루 최대 25g의 양으로 배설되지 않습니다. 실제로 소금 섭취량을 하루 2g으로 줄이면 하루 최대 3~4g까지 소변으로 배출될 수 있다.

부분: 염소 사용

매년 전 세계에서 받아요 엄청난 양염소 - 수천만 톤. 20세기 말까지 미국에서만 가능했습니다. 전기분해를 통해 연간 약 1,200만 톤의 염소가 생산되었습니다(화학제품 생산 중 10위). 화학 산업의 중요한 분야 중 하나는 염소 산업입니다. 대부분의 염소는 생산 현장에서 염소 함유 화합물로 가공됩니다. 염소는 실린더, 배럴, 철도 탱크 또는 특수 장비를 갖춘 용기에 액체 형태로 저장 및 운송됩니다. 다음과 같은 대략적인 염소 소비량은 산업화된 국가에서 일반적입니다. 염소 함유 유기 화합물 생산의 경우 - 60-75%; 염소를 함유한 무기 화합물, -10-20%; 펄프 및 직물 표백용 - 5-15%; 위생 요구 및 물 염소 처리 - 총 생산량의 2-6%.

염소가 사용됩니다:

폴리염화비닐, 플라스틱 화합물, 합성 고무 생산 시: 와이어 단열재, 창 프로필, 포장재, 의류 및 신발, 리놀륨 및 축음기 레코드, 바니시, 장비 및 폼 플라스틱, 장난감, 악기 부품, 건축 자재 . 염소의 표백 특성은 오랫동안 알려져 왔습니다. 그러나 "표백"하는 것은 염소 자체가 아니라 차아염소산이 분해되는 동안 형성되는 원자 산소입니다. 직물, 종이 및 판지를 표백하는 이 방법은 수세기 동안 사용되었습니다.

유기염소 살충제 생산 - 작물에 유해한 곤충을 죽이지만 식물에는 안전한 물질입니다. 생산된 염소의 상당 부분은 식물 보호 제품을 얻기 위해 소비됩니다. 가장 중요한 살충제 중 하나는 헥사클로로사이클로헥산(종종 헥사클로란이라고도 함)입니다. 이 물질은 1825년 패러데이에 의해 처음 합성되었지만 실제 적용은 100년이 더 지난 세기 30년대에야 발견되었습니다.

이는 화학전 물질뿐만 아니라 다른 화학전 물질(겨자 가스, 포스겐)의 생산에도 사용되었습니다.

물을 소독하려면 - "염소화".

구리 파이프 해체용.

이는 식품 첨가물 E925로 식품 산업에 등록되어 있습니다.

염산, 표백제, 베르톨라이트 염, 금속 염화물, 독물, 의약품, 비료의 화학 생산에 사용됩니다.

클로로아르곤 검출기의 태양 중성미자의 지표로 사용됩니다.

결론

완료 이 일, 우리는 염소 원소 원자 구조의 몇 가지 특징, 물리적 및 화학적 특성; 인체에 염소 원소가 긍정적이고 부정적인 영향을 미치는 것을 확인했습니다. 신체의 염소 수치를 유지하는 데 도움이 되는 제품에 대해 알게 되었습니다. 염소 원소의 출입 방법. 이 작품을 예로 들어 우리는 M.V. Lomonosov. 오늘날 우리 삶에서는 화학 없이는 불가능합니다. 이는 인간의 건강과 우리 주변의 삶에도 적용됩니다.

서지

1. 알렉신스키 V.N. 재미있는 화학 실험 - M.: "Enlightenment", 1980.

2. 아란스카야 O.S. 화학을 가르치는 과정에서 학생들의 프로젝트 활동 - M.: "Ventana-Graf", 2007.

3. Arshanskaya E.Ya. 인문학 수업에서 화학을 가르치는 방법 - M.: "Ventana-Graf", 2002.

4. 가브리엘리안 O.S. 학교에서의 화학 실험 - M.: "Drofa", 2005

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