Buletin 17 Mei 2019

Dipaparkan minggu ini

Kloroform

Kloroform adalah sebatian organik dengan formula CHCl3. Ia adalah salah satu daripada empat klorometana. Cairan padat yang tidak berwarna, berbau manis, adalah trihalometana, dan dianggap berbahaya. [1] Kloroform sedikit larut dalam air. Ia boleh dicampur dengan alkohol, benzena, petroleum eter, karbon tetraklorida, karbon disulfida dan minyak. Kloroform bertindak balas dengan kuat dengan kaustik kuat, oksidan kuat, logam aktif kimia seperti aluminium, litium, magnesium, natrium atau kalium, dan aseton, menyebabkan bahaya kebakaran dan letupan. Ia boleh menyerang plastik, getah dan lapisan. Kloroform terurai perlahan di bawah pengaruh cahaya dan udara. Ia juga terurai jika terkena permukaan panas, api atau api, membentuk asap yang menjengkelkan dan beracun, yang terdiri daripada hidrogen klorida, phosgene dan klorin. [2]


Muat turun keseluruhan PDF di bawah


SOROTAN Artikel

Bahan pintar baru berfungsi lebih baik di bawah tekanan

Sentuhan sensitif robotik canggih atau peranti yang boleh dipakai generasi akan datang dengan keupayaan penginderaan yang canggih dapat dilakukan berikutan pengembangan getah yang menggabungkan fleksibiliti dengan kekonduksian elektrik yang tinggi. Bahan komposit pintar baru, yang dikembangkan oleh penyelidik di Fakulti Kejuruteraan dan Sains Maklumat Universiti Wollongong (UOW), menunjukkan sifat yang belum pernah diperhatikan sebelumnya: ia meningkatkan kekonduksian elektrik kerana ia cacat, terutama ketika memanjang. Bahan elastik, seperti getah, dicari dalam robotik dan teknologi yang boleh dipakai kerana sememangnya fleksibel, dan dapat diubahsuai dengan mudah untuk memenuhi keperluan tertentu. Untuk menjadikannya konduktif elektrik, pengisi konduktif, seperti zarah besi, ditambahkan untuk membentuk bahan komposit. Cabaran bagi penyelidik adalah mencari gabungan bahan untuk menghasilkan komposit yang mengatasi fungsi bersaing fleksibiliti dan kekonduksian. Biasanya, sebagai bahan komposit yang diregangkan, keupayaannya untuk mengalirkan elektrik menurun apabila zarah pengisi konduktif terpisah. Namun, untuk bidang robotik dan alat yang dapat dipakai yang muncul, dapat ditekuk, dimampatkan, diregangkan atau dipintal sambil mengekalkan kekonduksian adalah syarat penting. Diketuai oleh Profesor Kanan Weihua Li dan Felo Pasca Doktoral Naib Canselor Dr. Shiyang Tang, penyelidik UOW telah mengembangkan bahan yang membuang buku peraturan mengenai hubungan antara regangan mekanikal dan kekonduksian elektrik. Dengan menggunakan logam cair dan mikropartikel logam sebagai pengisi konduktif, mereka menemui komposit yang meningkatkan kekonduksiannya semakin banyak tekanan di atasnya - penemuan yang bukan sahaja membuka kemungkinan baru dalam aplikasi, ia juga berlaku dengan cara yang tidak dijangka. Dr. Tang mengatakan langkah pertama adalah campuran logam cair, mikropartikel besi, dan elastomer yang, secara tidak sengaja, telah disembuhkan di dalam ketuhar lebih lama daripada biasa. Bahan yang terlalu sembuh telah mengurangkan daya tahan elektrik ketika dikenakan medan magnet, tetapi diperlukan puluhan sampel lagi untuk mengetahui bahawa sebab fenomena tersebut adalah masa penyembuhan yang berlanjutan beberapa jam lebih lama daripada yang biasanya diperlukan. "Ketika kami secara tidak sengaja meregangkan sampel ketika kami mengukur ketahanannya, kami secara mengejutkan mendapati bahawa rintangan berkurang secara mendadak," Dr. Tang berkata. "Ujian menyeluruh kami menunjukkan daya tahan komposit baru ini dapat turun sebanyak tujuh pesanan pada skala besar ketika diregangkan atau dimampatkan, walaupun dengan jumlah yang sedikit. "Peningkatan kekonduksian ketika bahan cacat atau medan magnet diterapkan adalah sifat, kami percaya belum pernah terjadi sebelumnya." Hasilnya diterbitkan baru-baru ini dalam jurnal Nature Communications. Pengarang utama dan Ph.D. pelajar Guolin Yun berkata, penyelidik menunjukkan beberapa aplikasi menarik seperti memanfaatkan kekonduksian terma komposit untuk membina pemanas mudah alih yang memanaskan di mana tekanan dikenakan. "Panas meningkat ke daerah di mana tekanan diterapkan dan berkurang ketika dikeluarkan. Ciri ini boleh digunakan untuk peranti pemanas yang fleksibel atau boleh pakai, seperti sol yang dipanaskan, ”katanya. Kumpulan penyelidik telah mengkaji bahan yang dapat mengubah keadaan fizikalnya, seperti bentuk atau kekerasan, sebagai tindak balas terhadap tekanan mekanikal. Dengan penambahan kekonduksian elektrik, bahan menjadi 'pintar' dengan dapat menukar daya mekanikal menjadi isyarat elektronik. Profesor Li mengatakan penemuan itu bukan sahaja mengatasi cabaran utama untuk mencari bahan komposit yang fleksibel dan sangat konduktif, sifat elektriknya yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat menyebabkan aplikasi inovatif, seperti sensor regangan atau alat yang dapat dipakai yang fleksibel yang dapat mengenali pergerakan manusia. "Apabila menggunakan komposit konduktif konvensional dalam elektronik fleksibel, penurunan kekonduksian semasa peregangan tidak diingini kerana ia dapat mempengaruhi prestasi peranti ini secara signifikan dan menjejaskan jangka hayat bateri. "Dalam pengertian ini, kita harus mengembangkan bahan komposit dengan sifat yang belum pernah diperhatikan sebelumnya: bahan yang dapat mempertahankan kekonduksiannya, atau peningkatan kekonduksian, kerana ia memanjang. "Kami tahu bahawa banyak kemajuan saintifik berasal dari idea yang tidak biasa.

http://phys.org

Kerajaan menyokong larangan PFOA global, dengan beberapa pengecualian

Lebih dari 180 negara bersetuju pada 3 Mei untuk melarang pengeluaran dan penggunaan asid perfluorooctanoic (PFOA), garamnya, dan sebatian yang berkaitan dengan PFOA di bawah Konvensyen Stockholm antarabangsa mengenai Pencemaran Organik Persisten (POP). Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser menganggap PFOA mungkin bersifat karsinogenik kepada manusia. Pendedahan kepada bahan juga dikaitkan dengan gangguan hormon. Pada pertemuan rakan-rakan perjanjian Konvensyen Stockholm di Geneva, pemerintah membuat pengecualian yang memungkinkan beberapa aplikasi PFOA berlanjutan, termasuk penggunaan dalam busa pemadam kebakaran — suatu praktik yang telah mencemari air bawah tanah di banyak daerah di seluruh dunia. Banyak busa ini ada dalam simpanan, siap membantu responden pertama memadamkan kebakaran berbahan bakar petroleum. Sebilangan busa ini juga mengandungi asid fluorokimia, perfluorooctanesulfonic (PFOS) lain, yang telah dibatasi dengan ketat tetapi tidak dilarang di bawah Konvensyen Stockholm selama satu dekad. Pada pertemuan mereka baru-baru ini, rakan-rakan perjanjian bersetuju untuk melarang penggunaan busa pemadam kebakaran yang mengandung PFOA atau PFOS dalam latihan latihan dan untuk melarang pengeluaran, import, atau eksport busa dengan salah satu atau kedua-dua bahan kimia tersebut. Kumpulan industri kimia FluoroC Majlis telah mendorong peralihan dari PFOA kepada bahan kimia berfluorinasi moden yang "meningkatkan kesihatan manusia dan profil persekitaran," kata Jessica Bowman, pengarah eksekutif organisasi. "Menyenaraikan PFOA di bawah Konvensyen Stockholm dengan pengecualian minimum akan membantu melancarkan peralihan ini ke peringkat global." Pemerintah membuat pengecualian untuk penggunaan bahan kimia yang berkaitan dengan PFOA yang digunakan untuk menghasilkan farmasi, kata Pamela Miller, ketua gabungan kumpulan kepentingan awam, Rangkaian Penghapusan POP Antarabangsa. Bahan ini adalah perfluorooctyl iodide, yang boleh merosot menjadi PFOA. Ia digunakan untuk menghasilkan perfluorooctyl bromide, yang merupakan alat bantu pemprosesan dalam pembuatan beberapa farmasi. Walaupun pengecualian untuk perfluorooctyl iodide akan berakhir selewat-lewatnya pada tahun 2036, rakan perjanjian akan menyemaknya dan berpotensi menghilangkannya sebelum itu, Miller memberitahu C&EN. Rakan perjanjian juga memberikan pengecualian global selama lima tahun untuk PFOA dan sepupu kimia yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor, tekstil perlindungan pekerja, alat perubatan, dan lapisan fotografi pada filem. Mereka memberikan pengecualian PFOA tambahan kepada China, Uni Eropa, dan Iran untuk penggunaan PFOA dalam pengeluaran fluoropolimer, tekstil perubatan, dan kabel elektrik. Sebagai tambahan, pemerintah mengurangkan jumlah penggunaan yang dibenarkan untuk PFOS, garamnya, dan sebatian yang berkaitan, perfluorooctane sulfonyl fluoride, di bawah Konvensyen Stockholm. Mereka menghilangkan pengecualian untuk bahan ini dalam cecair hidraulik penerbangan dan aplikasi khas lain. Namun, mereka mengizinkan penggunaan sulphuramid racun perosak, yang merosot menjadi PFOS, untuk terus tanpa tarikh akhir untuk menghentikan. Diterapkan untuk mengendalikan semut pemotong daun, insektisida dibuat di Brazil dan digunakan di seluruh Amerika Latin dan Caribbean, menyebabkan pencemaran PFOS. "Penggunaan sulfluramid yang berterusan dalam pertanian tanpa had masa melindungi syarikat kimia Brazil, bukan kesihatan manusia dan alam sekitar," kata Fernando Bejarano dari Hub Rangkaian Penghapusan POP Antarabangsa untuk Amerika Latin dan Caribbean.

http://pubs.acs.org/cen/news

Pertanyaan Cepat