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文档简介

氰化物 提到氰化物你最先想到的是 而我想到的是 主要内容 一 引入二 氰化物的中毒与解毒机制 结构 三 氰化物的工业用途与土壤污染治理四 总结 氰化物简介 氰化物在英文中称为cyanide 由cyan 青色 蓝紫色 衍生而来 考虑氰化物的母体 CN 2是一种气体 故在气部下加青字 得到氰化物是一种有毒的致命物质 通常为人所了解的氰化物都是无机氰化物 俗称山奈 来自英语音译 Cyanide 是指包含有氰根离子 CN 的无机盐 可认为是氢氰酸 HCN 的盐 常见的有氰化钾和氰化钠 它们多有剧毒 故而为世人熟知 另有有机氰化物 是由氰基通过单键与另外的碳原子结合而成 视结合方式的不同 有机氰化物可分类为腈 C CN 和异腈 C NC 相应的 氰基可被称为腈基 CN 或异腈基 NC 很多氰化物 凡能在加热或与酸作用后或在空气中与组织中释放出氰化氢或氰离子的都具有与氰化氢同样的剧毒作用 可怕的毒性 口服氢氰酸致死量为0 7 3 5mg kg 吸入的空气中氢氰酸浓度达0 3mg L即可致死 口服氰化钠 氰化钾的致死量为1 2mg kg 成人一次服用苦杏仁40 60粒 小儿10 20粒可发生中毒乃至死亡 未经处理的木薯致死量为150 300g 此外很多含氰化合物 如氰化钾 氰化钠和电镀 照相染料所用药物常含氰化物 都可引起急性中毒 吸入高浓度氰化氢或吞服大量氰化物者 可在2 3分钟内呼吸停止 呈 电击样 死亡 我毒死你们 吓死宝宝了 啊我死了 不慌李嘉盛童鞋会救我们的 中毒者的后果 氰化物的另一作用 你没看错氰化物不仅仅能毒死你 喊穷的人你们的机会来了 氰化物可以用于淘金可以淘金 可以淘金 可以淘金 重要的事情说三遍 没错你们可以像他一样 淘金的原理 详情请参照祁仲夏所讲 下面有请李嘉盛同学为我们继续讲解 氰化物的中毒与解毒机制 CN 的化学式 氢氰酸 氯化氢 氰化物中碳原子与氮原子的杂化轨道 氰化物中碳原子为sp杂化轨道氰化物中氮原子不是杂化轨道 氰化物来源 苦杏仁 桃仁 银杏果 木薯 生氰糖苷 氰化物中毒机制 氰化物CN 对金属离子具有超强的络合能力 对细胞氧化酶最为敏感 氰化物经不同途径进入人体后 释放出的CN 可以迅速地与线粒体电子传递链的末端氧化酶 细胞色素C氧化酶 的Fe3 结合 从而抑制细胞色素C氧化酶的活性 阻断呼吸链使组织缺氧 由于有氧代谢被抑制 无氧呼吸占据主导地位产生乳酸等大量酸性物质 最终导致代谢性酸性中毒 进而引起一系列神经系统症状 细胞色素C氧化酶 对人体的毒性 在氰化氢含量很低 0 005mg L 的空气中 很短时间内就会引起人头痛 心悸等症状 当浓度较高 0 1mg L 时 可以让人快速死亡 氰化物浓度与对应吸入毒性 急性氰化物中毒的临床医疗 解毒剂治疗 这个是我们要讲的 氧疗支持治疗 氰化物的解毒剂 高铁血红蛋白形成剂硫供体羰基化合物含钴化合物 高铁血红蛋白形成剂最传统的氰化物解毒剂 常用有亚硝酸异戊酯 AN 亚硝酸钠 SN 4 二甲氨基苯酚 4 DMAP 对氨基苯丙酮 PAPP 主要作用机制是将血红蛋白氧化成高铁血红蛋白再与细胞色素C氧化酶竞争CN 形成较稳定的高铁血红蛋白 回复细胞色素C氧化酶活性 亚硝酸异戊酯 缺点 高铁血红蛋白与CN 的结合并不牢固 容易再次发挥CN 的毒害作用 亚硝酸钠 硫供体 解毒机理 在体内硫氰酸酶的作用下催化下 硫供体提供的硫原子与体内的CN 结合生成毒性较低的硫氰酸盐 SCN 随尿排出 硫原子 常见的硫供体 硫代硫酸钠 静脉注射 大蒜素 口服 羰基化合物 氰化物可与羰基发生亲核反应 与醛酮反应生成氰醇后随尿排出 含钴化合物 含钴化合物可通过与CN 结合形成无毒的氰钴胺随尿液排出 羟钴胺素 与维生素B12类似 钴啉醇酰胺 氰化物的工业制取以及应用 一 工业制取 1 氰化钠的制取氨钠法 氰熔体法 天然气氨氧化法 安氏法 甲醇氨氧化法 轻油裂解法和丙烯腈副产HCN法等 其中氨钠法 氰熔体法已被国家明令淘汰 甲醇氨氧化法工艺还不成熟 未进行大规模工业化生产 2 氢氰酸的制取目前 氢氰酸制备工艺有3种 即丙烯腈副产氢氰酸法 安氏法和轻油裂解法 最具发展潜力的是轻油裂解法和目前尚不成熟的甲醇氨氧化法 二 氰化物的应用 1 氰化钠的应用黄金及有色金属冶炼行业用氰化钠化工中间体用氰化钠农药用氰化钠电镀用氰化钠 医药用氰化钠 2 氢氰酸的应用以氢氰酸为原料可以合成一系列价格较高 市场走俏的精细化学品例如己二腈 氰化钠 丙酮氰醇 三聚氯氰 蛋氨酸 乳酸 甘氨酸 氮JI 三乙酸 亚氨基二乙酸 乙二胺四乙酸 二甲基甲酰胺等 氰化物拥有令人生畏的毒性 然而却广泛存在于自然界 尤其是生物界之中 氰化物可由某些细菌 真菌或藻类制造 并存在于相当多的食物与植物中 氰化物的毒性主要是由于阻断了细胞对氧的利用 但不是通过阻止氧传播发生的 而是阻止电子传递链把电子传递到氧气而导致的 这也就是为什么氰化物对植物甚至酵母都有毒的原因 氰化物污染 真的可以做到寸草不生 在广义酸碱理论中 氰离子 CN 被归类为软碱 故而可与软酸类的低价重金属离子形成较强的结合 基于此 氰化物被广泛应用于湿法冶炼金 银 被大量用于黄金开采中 因为金单质由于氰离子的络合作用降低了其氧化电位从而能在碱性条件下被空气中的氧气氧化生成可溶性的金酸盐而溶解 由此可以有效地将金从矿渣中分离出来 然后再用活泼金属比如锌块经过置换反应把金从溶液中还原为金属 1 左晨艳杨波波吴婷朱君李芳陆荣柱王苏华 氰化物中毒及解毒的研究进展 毒理学杂志

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