Buletin 26 Julai 2019

Dipaparkan minggu ini

Fenanthrene

Phenanthrene, juga dikenali sebagai phenanthrin, adalah hidrokarbon aromatik poliklik (PAH) dengan tiga cincin aromatik yang berasal dari tar arang batu. Ia mempunyai formula kimia C14H10, berat molekul 178.22, dan wujud sebagai bahan kristal berwarna hingga putih dengan pendarfluor kebiruan. Ia mempunyai takat lebur 100 ° C, takat didih 340 ° C, ketumpatan 1.179 pada 25 ° C. Fenanthrene hampir tidak larut dalam air (1-1.6 mg / L), tetapi larut dalam asid asetik glasial dan sejumlah pelarut organik termasuk etanol, benzena, karbon disulfida, karbon tetraklorida, dietil eter, dan toluena. [1,2]


Muat turun keseluruhan PDF di bawah


SOROTAN Artikel

Reagen paling kuat dan paling ringan diperoleh berdasarkan iodin yang mesra alam

Kerjasama antarabangsa ahli kimia dari Universiti Politeknik Tomsk, Amerika Syarikat, Britain, Kanada, Belgia, dan Perancis telah mengembangkan barisan reagen berasaskan iodin polyvalent untuk sintesis organik. Ini adalah penggantian reagen konvensional yang mesra alam berdasarkan sebatian toksik seperti vanadium dan nitrat oksida. Garis ini merangkumi reagen yang paling kuat dan yang paling ringan. Mereka menjanjikan sintesis polimer baru dan lebih jauh lagi untuk industri farmaseutikal yang menggunakan reagen berdasarkan logam berat dalam menghasilkan ubat. Seperti yang dilaporkan oleh Pejabat Akhbar Kementerian Sains dan Pengajian Tinggi Persekutuan Rusia, hasil terbaru diterbitkan dalam jurnal Chemical Communications of the Royal Society of Chemistry. Polyvalent iodine seperti yang dicadangkan oleh saintis TPU dan rakan sekerja asing mereka dapat menggantikan logam platinum berat dan peralihan beracun dalam reagen. Berbanding dengan keadaan normal di mana iodin membentuk ikatan dengan hanya satu atom karbon dalam sintesis organik, dalam keadaan polyvalent ia dapat membentuk ikatan dengan beberapa atom, iaitu ia menjadi lebih aktif. Penyelia projek Mekhman Yusubov, yang juga Wakil Rektor Pertama TPU untuk Sains, mengatakan, "Kimia Komunikasi menerbitkan keseluruhan rangkaian artikel yang ditulis oleh para saintis dari kerjasama kami. Lebih-lebih lagi, mereka dipaparkan sebagai entri bebas di Dunia Kimia Royal Society of Chemistry. Untuk mengembangkan prospek lebih lanjut untuk menggunakan reagen berdasarkan polyvalent iodine, kami dengan sengaja memperoleh sebilangan besar reagen dengan aktiviti yang berbeza-beza dari yang paling ringan dan paling selektif hingga yang paling kuat. Pada pendapat kami, mereka mempunyai kelebihan yang tidak dapat ditandingi bahawa mereka tidak beracun apabila diambil secara berasingan, tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya dan membiarkan reaksi berlaku dalam keadaan yang sangat sederhana. Sekiranya sintesis dengan reagen biasa memerlukan suhu tinggi sekitar 350-500 ° C dan oleh itu keadaan khas, iodin polyvalent memungkinkan untuk bekerja pada suhu bilik. " Reagen paling ringan dalam siri ini disebut tosylate, turunan dari 2-iodoxybenzoic acid, dan yang paling kuat adalah 2-iodoxybenzoic acid ditriflate. "Ini adalah cabaran yang tidak sepele untuk mensintesisnya. Dalam kes pertama, iodin polyvalent digabungkan dengan kumpulan triflate, dan yang kedua — dengan kumpulan tosilat. Ini sukar dilakukan kerana kumpulan ini sendiri adalah asid yang sangat kuat. Apabila kami berjaya menggabungkannya dengan yodium, mereka menjadi 'ringan', mereka tidak menyebabkan proses sampingan semasa reaksi, "jelas saintis itu. Akibatnya, reagen yang paling kuat membenarkan sintesis, misalnya, alkohol fluorinasi. Mereka digunakan secara meluas untuk mendapatkan sebatian aktif secara biologi yang menjadi asas bagi polimer perfluorinasi. Sebelumnya mereka hanya dapat disintesis dengan penggunaan agen berdasarkan vanadium oksida toksik dan oksida nitrat. Menurut penulis, secara teorinya, adalah mungkin untuk membuat reagen yang lebih kuat lagi. Kerjasama antarabangsa akan mengembangkan arah ini juga. Reagen paling ringan sesuai untuk pengoksidaan sebatian semula jadi seperti sebatian organik kompleks yang merupakan sebahagian daripada badan hidup. Reagen tidak merosakkan sebatian awal dan juga tidak menyebabkan proses sampingan. Sebagai tambahan, keseluruhan reaksi tidak lebih dari 5 minit pada suhu bilik.

http://phys.org

Jepun dan Alam Sekitar PBB mengumumkan usaha baru untuk mencegah tragedi merkuri

Kementerian Alam Sekitar Jepun dan Program Alam Sekitar PBB baru-baru ini mengumumkan projek baru untuk melindungi alam sekitar dan kesihatan manusia daripada kesan merkuri. Hingga $ 3 juta akan diperuntukkan untuk projek ini, yang akan membantu mewujudkan rangkaian makmal pemantauan merkuri serantau di Asia dan Pasifik dan menyediakan peningkatan keupayaan dan latihan untuk negara-negara di rantau ini. Dengan pengalaman pertama dari penyakit Minamata, penyakit serius yang disebabkan oleh keracunan merkuri dan dinamai bandar Jepun di mana ia pertama kali ditemui, Jepun telah memainkan peranan utama dalam pengurangan merkuri global. Program Alam Sekitar PBB menjadi tuan rumah Konvensyen Minamata mengenai Merkuri, sebuah perjanjian global yang dirancang untuk melindungi planet ini dari bahaya merkuri. Dechen Tsering, Pengarah Regional PBB untuk Asia dan Pasifik, mengatakan, "Kesan merkuri yang berbahaya terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia sekarang didokumentasikan dengan baik, dan masyarakat global bertindak untuk melindungi manusia dan planet. Jepun telah lama menjadi pemimpin penting dalam isu ini, dan sumbangan baru ini hanya dapat menunjukkan komitmen mereka. " Tamami Umeda, Direktur Jenderal untuk Jabatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Lingkungan Hidup Jepang, mengatakan, “Dalam pelaksanaan Konvensyen Minamata, kita memerlukan tindakan yang efektif dan tepat waktu. Kita juga perlu membawa pihak berkepentingan yang lebih luas. Dengan pemikiran itu, Jepun telah melancarkan proyek baru untuk meningkatkan pemantauan merkuri sebagai dasar untuk peningkatan pembuatan dasar berasaskan sains menuju pencemaran merkuri global. " Merkuri digunakan dalam pelbagai aplikasi dan masuk ke persekitaran melalui pelepasan industri dan saluran seperti perlombongan emas buatan. Dari persekitaran, ia dapat dikumpulkan oleh beberapa spesies yang kemudian dimakan oleh manusia - dengan masalah kesihatan bagi populasi berisiko tinggi. Kira-kira separuh penggunaan dan pelepasan merkuri global berlaku di Asia dan Pasifik. Selain jaringan pemantauan dan pengembangan kapasitas, pendanaan juga akan mendukung penciptaan pangkalan data ilmiah dengan informasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan institusi ke arah pengurusan merkuri yang efektif.

https://www.unenvironment.org

Pertanyaan Cepat