Пятница, Февраль 11 2011 21: 28

Платина

Оценить этот пункт
(0 голосов)

Гуннар Нордберг

Возникновение и использование

Платина (Pt) встречается в самородной форме и в ряде минеральных форм, включая сперрилит (PtAs2), куперит (Pt,Pd)S и браггит (Pt,Pd,Ni)S. Платина иногда встречается с палладием в виде арсенида и селенида. Концентрация платины в земной коре составляет 0.005 ppm.

Платина и ее сплавы используются в качестве катализаторов при риформации нефти, окислении аммиака, окислении диоксида серы, гидрировании и дегидрировании. Платина используется для контроля автомобильных выбросов, в электрических контактах, электродах и термопарах. Он также используется в фильерах для производства стекловолокна и вискозы, в отражающих или декоративных поверхностях и в ювелирных изделиях. Из-за стойкости платины она используется для национальных и международных стандартов измерения веса, длины и температуры. Из платины изготавливают листы, проволоку и фольгу, она широко используется в лабораторных приборах.

Никель, осмий, рутений, медь, золото, серебро и иридий сплавляют с платиной для повышения твердости. Коммерчески важные сплавы платины получают с медью, золотом, иридием, родием и рутением. Сплавы с кобальтом приобрели важное значение из-за их сильных ферромагнитных свойств.

Хлороплатиновая кислота, образующийся при растворении платины в царская водка, используется в производстве катализаторов. Гексахлороплатинат калия используется в фотоиндустрии и тетрахлорид платины используется в качестве катализатора в химической промышленности. Гексафторид платины чрезвычайно сильный окислитель, первое вещество, способное окислить инертный газ (ксенон). Cis-Дихлордиаминплатина II, комплекс платины и родственных соединений, оказался активным против широкого спектра опухолей животных. Было обнаружено, что он полезен для достижения ремиссии при ряде раковых заболеваний человека.

опасности

Считается, что токсическое и потенциально токсическое воздействие платины на рабочих связано с некоторыми водорастворимыми солями платины (например, гексахлорплатинат калия, тетрахлорплатинат калия, хлорплатинат натрия и хлорплатинат аммония). Известно, что ингаляционное воздействие этих солей платины вызывает проявления респираторной аллергии. Первое сообщение о таких реакциях на соединения платины появилось в 1911 г. среди фотографов, страдающих респираторными и кожными заболеваниями. Подобные клинические проявления — ринит, конъюнктивит, астма, крапивница и контактный дерматит — с тех пор были зарегистрированы главным образом у рабочих платиновых заводов и химиков. Сообщалось об аллергических респираторных заболеваниях у значительной части рабочих нефтеперерабатывающих заводов, подвергшихся воздействию растворимых солей гексахлорплатината. Аллергический ринит и бронхит были описаны у 52 из 91 рабочего четырех заводов по переработке платины в Великобритании, с наиболее тяжелыми симптомами у рабочих, измельчающих хлорплатинатные соли. Срок платиноз был определен как действие растворимых солей платины на людей, подвергающихся их профессиональному воздействию, и характеризуется выраженным раздражением носа и верхних дыхательных путей с чиханием, слезотечением и кашлем. Позже появляются астматические симптомы кашля, стеснения в груди, хрипов и одышки. Эти симптомы постепенно ухудшаются с увеличением продолжительности работы. У некоторых рабочих могут проявляться все три аллергических проявления с поражением слизистой оболочки носа, бронхов и кожи. Сообщения об аллергии среди рабочих, подвергшихся воздействию солей хлороплатината, появились из США, Великобритании, Швейцарии, Германии и Южной Африки.

Интересно отметить, что анафилактические реакции были отмечены у некоторых пациентов, которые лечились противоопухолевыми препаратами платины.

В целом, аллергические эффекты воздействия платины ограничиваются специфическими комплексами платины. Сенсибилизированные рабочие при тестировании с помощью игольчатого укола не реагируют на большинство соединений платины, используемых на нефтеперерабатывающем заводе. После сенсибилизации состояние сохраняется, и рабочие, как правило, должны избегать контакта с платиной. Курение, по-видимому, увеличивает риск сенсибилизации солями платины.

Выбросы каталитических глушителей, содержащих платину, не представляют опасности для здоровья с точки зрения выбросов платины.

Меры безопасности и охраны здоровья

Борьба с опасностями платины может быть достигнута только путем предотвращения выброса растворимых комплексных солей платины в атмосферу цеха. Поскольку платиновая пыль потенциально более опасна, чем аэрозоль, растворимые комплексные соли не следует сушить без необходимости. На заводах по переработке платины необходима хорошая вытяжная вентиляция. Химические процессы, которые могут привести к образованию этих солей, следует проводить в вентилируемых вытяжных шкафах. Не следует использовать открытые центрифуги. Хорошая личная гигиена, надлежащая защитная одежда и медицинское наблюдение являются важными профилактическими мерами. Работникам с аллергическими или респираторными заболеваниями в анамнезе следует рекомендовать не работать с растворимыми соединениями платины.

Разработаны игольчатые, назальные и бронхиальные тесты. Кожные прик-тесты с разбавленными концентрациями растворимых комплексов платины обеспечивают воспроизводимые, надежные и высокочувствительные биологические мониторы аллергической реакции.

 

Назад

Читать 4577 раз Последние изменения в четверг, 19 мая 2011 10: 31
Еще в этой категории: « Палладий Рений »

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: МОТ не несет ответственности за контент, представленный на этом веб-портале, который представлен на каком-либо языке, кроме английского, который является языком, используемым для первоначального производства и рецензирования оригинального контента. Некоторые статистические данные не обновлялись с тех пор. выпуск 4-го издания Энциклопедии (1998 г.)».

Содержание:

Металлы: химические свойства и ссылки на токсичность

Агентство регистрации токсичных веществ и заболеваний (ATSDR). 1995. Тематические исследования в области медицины окружающей среды: токсичность свинца. Атланта: ATSDR.

Бриф, Р.С., Дж. В. Бланшар, Р. А. Скала и Дж. Х. Блэкер. 1971. Карбонилы металлов в нефтяной промышленности. Arch Environ Health 23: 373–384.

Международное агентство по изучению рака (IARC). 1990. Хром, никель и сварка. Лион: МАИР.

Национальный институт охраны труда и здоровья (NIOSH). 1994. Карманный справочник NIOSH по химическим опасностям. Публикация DHHS (NIOSH) № 94-116. Цинциннати, Огайо: NIOSH.

Рендалл, Р.Г., Дж.И. Филлипс и К.А. Рентон. 1994. Смерть в результате воздействия мелких частиц никеля в процессе дуговой сварки металлическим электродом. Энн Оккуп Хайг 38: 921–930.

Сандерман, Ф.В., младший, и А. Оскарссон,. 1991. Никель. В «Металлы и их соединения в окружающей среде» под редакцией Э. Мериана, Вайнхайм, Германия: VCH Verlag.

Сандерман, Ф.В., младший, Аитио, Л.О. Морган и Т. Норсет. 1986. Биологический мониторинг никеля. Tox Ind Health 2:17–78.

Комитет экспертов ООН по перевозке опасных грузов. 1995 г. Рекомендации по перевозке опасных грузов, 9-е издание. Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций.