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1)  nitrous acid hydrogen ion
亚硝酸氢合离子
1.
In this paper,based on the azo-theory, the author considered that except for nitrous acid as a electrophile,nitrous acid ions and nitrous acid hydrogen ions,etc.
文章在重氮化理论的基础上,提出了二硝基重氮酚重氮化反应中,除亚硝酸作为亲电性的进攻性试剂外,分析可能还有亚硝酸离子、亚硝酸氢合离子等作为重氮化反应中的亲电性进攻试剂,并推测了在不同情况下得到二硝基重氮酚的反应历程。
2)  nitriacidium ion
硝酸合氢离子
3)  NO2-
亚硝酸根离子
1.
Differential pulse voltmmetry(DPV)showed that the VB12 catalyzed the oxidation of NO2-,SO32-and NH2NH2.
以玻碳电极为工作电极,电聚合法制备VB12修饰电极,该修饰电极对亚硝酸根离子,亚硫酸根离子和肼均具有催化活性。
2.
Then, the adsorption of the insoluble dietary fibre to NO2- was researched.
采用化学法从花生麸中提取了水不溶性膳食纤维,并用它对亚硝酸根离子进行了初步吸附实验,结果显示,花生麸水不溶性膳食纤维对亚硝酸根离子有较强的吸附能力,其最大吸附浓度Cmax高达31。
3.
The adsorption of the insoluble dietary fibre to NO2-was researched.
从燕麦麸废渣原料中提取水不溶性膳食纤维,并用它对亚硝酸根离子进行了初步吸附实验,结果显示,燕麦渣水不溶性膳食纤维对亚硝酸根离子有较强的吸附能力。
4)  Nitrite [英]['naitrait]  [美]['naɪtraɪt]
亚硝酸根离子
1.
The interdiction of synthesizing Nitrosamine and the elimination of Nitrite had been studied under optimum condition.
用超声波法对蚂蚁有效成分进行提取,通过正交实验法确定了最佳提取条件,并研究了该条件下蚂蚁提取液对亚硝胺合成的阻断作用及对亚硝酸根离子的清除作用。
2.
A novel spectrofluorimetric method based on the quenching of 2-amine-6-chloropurine fluorescence with nitrite was developed for the determination of nitrite.
应用荧光光谱法研究了2-氨-6-氯嘌呤与亚硝酸根离子间的相互作用并建立了亚硝酸根离子测定的新方法。
3.
In the article,the adsorption and diffusion behavior of nitrite ions into polycationic(P(DMAEMA/ HEMA))hydogels is analyzed.
研究亚硝酸根离子在P(DMAEMA/HEMA)水凝胶中的吸附和扩散行为。
5)  nitrite ion
亚硝酸根离子
1.
Methods Cyanogen ion , nitrite ion and monofluorocetate anion (CN-、NO-2、FCH2COO-)in the examined material are adsorpted by the anion exchange resin firstly , then the anions are derivatized by PFB-Br at the liquid-solid interface of the anion exchange resin , the derivatives are detected by GC-MS finally .
目的建立GC-MS法同时检验氰离子、亚硝酸根离子、氟乙酸根离子的方法。
6)  bisulfite ion
亚硫酸氢盐离子
补充资料:硝酸氢

国标编号 81002
CAS号 7697-37-2
分子式 HNO3
分子量 63.01
 
纯品为无色透明发烟液体,有酸味;蒸汽压 4.4kPa(20℃);熔点-42℃/无水;沸点86℃/无水;溶解性:与水混溶;密度:相对密度(水=1)1.50(无水);相对密度(空气=1)2.17;稳定性:稳定;危险标记 20(酸性腐蚀品);主要用途:用途极广,主要用于化肥、染料、国防、炸药、冶金、医药等工业

2.对环境的影响:
一、健康危害

侵入途径:吸入、食入。
健康危害:其蒸气有刺激作用,引起粘膜和上呼吸道的刺激症状。如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。长期接触可引起牙齿酸蚀症,皮肤接触引起灼伤。
口服硝酸,引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡;严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以至窒息等。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属高毒类。
硝酸盐的工业污染来自肥料生产、有机合成、炸药等工业污水。水体中氮的浓度为0.3mg/L时会明显促进和加速浮游植物(主要是藻类)的增殖生长。它一方面消耗水中大量溶解氧,使水生生物呼吸困难,造成鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡,水质变得黑臭;另一方面,浮游植物毒素积蓄到临界浓度,也会对人体产生危害。在硅、磷及微量元素的联合作用下,水体的“富营养化”现象更甚,可发生“水华”或“赤潮”现象。对人、畜饮水、水产养殖、食品生产等方面元气会带来严重问题。

危险特性:具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应,甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。具有强腐蚀性。
燃烧(分解)产物:氧化氮。

3.现场应急监测方法:
速测管法;化学试剂测试组法;分光光度法《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》万本太主编
气体速测管(德国德尔格公司产品)

4.实验室监测方法:
二氯变色酸比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》,陈安之主编
变色酸比色法《作业环境空气中有毒物质检测方法》,陈安之主编

5.环境标准:
前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 2mg/m3

6.应急处理处置方法:
一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴好防毒面具,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触,在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。将地面洒上苏打灰,然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:可能接触其蒸气或烟雾时,必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时,建议佩带自给式呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
防护服:穿工作服(防腐材料制作)。
手防护:戴橡皮手套。
其它:工作后,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的卫生习惯。

三、急救措施

皮肤接触:立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤,就医治疗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。
食入:误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服,不可催吐。立即就医。

灭火方法:二氧化碳、砂土、雾状水、火场周围可用的灭火介质。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条