Бюллетень за 11 октября 2019 г.

Лучшее на этой неделе

Арсин

Арсин - это неорганическое соединение с формулой AsH3. Этот легковоспламеняющийся, пирофорный и высокотоксичный газ является одним из простейших соединений мышьяка. [1] Арсин имеет чесночный или рыбный запах, который можно обнаружить при концентрации 0.5 ppm и выше. Поскольку арсин не вызывает раздражения и не вызывает немедленных симптомов, люди, подвергшиеся воздействию опасных уровней, могут не знать о его присутствии. Арсин растворим в воде. [2] Арсин образуется при контакте мышьяка с кислотой. [3]


Загрузите весь PDF-файл ниже


Популярные Статьи

Консультации по новой схеме

1 июля 2020 года Австралийская схема внедрения промышленных химикатов (AICIS) заменит нынешнюю схему. Как и в случае с NICNAS, затраты на эксплуатацию AICIS будут возмещаться за счет сборов и сборов, взимаемых с импортеров и производителей (поставщиков) промышленных химикатов. NICNAS интересуется вашим мнением о принципах и вариантах, изложенных в недавно выпущенном консультативном документе, который будет использоваться для установления сборов и сборов для AICIS. Отзывы будут использованы для разработки проекта Заявления о реализации возмещения затрат (CRIS), который будет включать предлагаемый график сборов и сборов для вводящих в рамках AICIS. Дополнительная информация о консультации доступна по адресу: Загрузить консультационный документ - Принципы возмещения затрат на AICIS [PDF 1.1 MB]. Консультации завершатся 14 октября 2019 года.

http://phys.org

Коррозионная стойкость стальных стержней в бетоне при смешивании с аэробными микроорганизмами

Растворенный кислород в поровом растворе часто является определяющим фактором, определяющим скорость процесса коррозии стальных стержней в бетоне. В этом исследовании сообщается о коррозионной стойкости и поляризационных свойствах стальных стержней в образце раствора, смешанном с аэробными микроорганизмами. Добавление микроорганизмов в растворные смеси привело к более высокой коррозионной стойкости, что было подтверждено сниженной степенью проницаемости для кислорода, основанной на свойствах катодной поляризации. В этом исследовании сообщается о новом методе повышения стойкости к коррозии за счет снижения доступности растворенного кислорода в катодных реакциях, который может быть получен в результате метаболических процессов аэробных Bacillus subtilis natto в присутствии источников органического углерода. Кроме того, этот подход полезен для облегчения образования карбоната кальция, который заделывает трещины, сопровождающиеся самозаживлением бетона. Коррозия стальных стержней в бетоне приводит к снижению прочности железобетона. Коррозионные процессы можно объяснить электрохимическими реакциями, происходящими в анодной и катодной областях. Последняя реакция требует кислорода и воды, которая является электролитом, поддерживающим поток электронов. Растворенный кислород в поровом растворе часто является определяющим фактором, определяющим скорость процесса коррозии стальных стержней в бетоне. Свойства в основном связаны с проницаемостью растворенного кислорода в поровом растворе. На это может повлиять метаболическая активность аэробной Bacillus subtilis natto, смешанной с цементными смесями. Bacillus subtilis natto устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды, включая соленость и экстремальный уровень pH, за счет образования эндоспор во время стресса, связанного с питанием, до тех пор, пока условия не станут благоприятными. Электрохимические измерения проводились для изучения процессов коррозии методом импеданса переменного тока, измерения потенциала полуячейки и измерения коррозии макроэлементов с использованием амперметров с нулевым сопротивлением. Кривые катодной поляризации были измерены через 28 и 91 день до и после того, как образцы подверглись испытаниям на коррозию, вызванную хлоридом, в сухих и влажных циклах. Результаты показывают, что коэффициент проницаемости для кислорода, рассчитанный на основе предельной плотности тока, значительно ниже в случае образцов строительных растворов, смешанных с Bacillus subtilis natto. Это можно объяснить тем фактом, что растворенный кислород расходуется на окисление органических веществ, процесс, первоначально катализируемый Bacillus subtilis natto, присутствующим в строительных смесях в периоды мониторинга. На основании полученных результатов добавление культурального раствора, содержащего Bacillus subtilis natto, реагирующего с растворенным кислородом, привело к повышению устойчивости к процессам коррозии, что было подтверждено результатами измерения потенциала полуячейки и плотности тока коррозии микроячеек и макроэлементов.

http://phys.org

Быстрый запрос