❶ 汞,砷,鉛,鉻,鎘,銅各自的來源,一般含於哪些食品
下午好,目前已知的僅有最後一項,含銅量高的食物有動物內臟、海鮮和少數桑椹類植物果實。汞、砷、鉛、鉻和鎘為對人體嚴重有害的重金屬離子,它們不能存在於人類可攝取的日常食物中。但是,海產品和一些上游有化工廠廢水排放的養殖區域,這幾種重金屬離子含量會較高,目前已知的著名事件都來自日本,汞中毒有不知火海的「水俁病」(minamata disease),鎘中毒有「痛痛病」(ita-ita-byou),以上兩者均來自沿海捕撈的海洋魚蝦貝類,請酌情參考。
❷ 紅磷水銀純凈水哪些是混合物哪些是純凈物
其中,屬於混合物的是: ③海水 ⑥清新潔凈的空氣 ⑨硫酸銅溶液
屬於純凈物的是:①紅磷②五氧化二磷 ④液氧 ⑤高錳酸鉀 ⑦氨氣 ⑧冰水混合物⑩水銀
屬於單質的是:①紅磷④液氧 ⑩水銀
屬於化合物的是:②五氧化二磷 ⑤高錳酸鉀 ⑦氨氣 ⑧冰水混合物
❸ 汞為什麼是液態的
因為汞的6s軌道很穩定,只要得不到所需的激發能,具有惰性6s2 殼層的汞原子之間就無法形成強鍵。基態Hg2 僅靠范德華力相互維系,所以金屬汞在常溫下呈液態。
由此,說的通俗些,就是指在金屬元素中,只有水銀的原子和原子的結合弱。
原子之間結合的強弱取決於每個原子中的電子結構。原子是以原子核為中心,而電子則是按各自的軌道獨立地運動。電子從接近原子核的軌道開始按其規定數有序地進入軌道。
純金屬晶體是由相同的金屬元素構成的,位於軌道最外側的電子脫離原子後就被相關的原子所共有(金屬結合)。一般情況下,當金屬結合在最外側的軌道具有呈半滿狀態的電子結構時最強。這種電子結構容易從其軌道上飛出,而且從周圍的原子中飛出的電子容易潛入軌道,能形成很強的結合。
盡管是相同的金屬,但水銀的電子結構卻不同。水銀的電子結構在最外側的軌道中處於飽和狀態,雖然電子也能飛出,但沒有可承接它的軌道。因此電子一個也進不去,只好抓住高能量的空軌道進行結合,而且是很弱的結合。在周期表中,水銀屬ⅡB族,其它還有鋅和鎘,它們都具有與水銀相同的電子結構,結合也很弱。
❹ 醫院口腔科含汞廢水的來源於哪些環節
含有汞的廢料來自補牙的填料。
有些補牙的填料在放入牙洞前,使用了汞作為溶劑,把補牙的「合金材料」溶解軟化,放入牙洞後通過加熱或者照射,讓汞排走(用真空管吸走),之後就會倒入廢水中,這就水中有了汞。
清洗消毒、除垢等過程中產生的廢水中不含有汞,但是這些廢水會和含汞的廢水混在一起。
❺ 純凈水的生產工藝流程是什麼
第一級預處理系統:採用石英沙介質過濾器,主要目的是去除原水中含有的泥沙、鐵銹、膠體物質、懸浮物等顆粒在20μm以上對人體有害的物質,自動過濾系統,採用進口品牌自動控制閥,系統可以自動(手動)進行反沖洗、正沖洗等一系列操作。保證設備的產水質量,延長設備的使用壽命。同時設備配備有自我維護系統,降低維護費用。
第二級預處理系統:採用果殼活性炭過濾器,目的是為了去除水中的色素、異味、生化有機物、降低水的余氨值及農葯污染和其他對人體有害的物質污染物。自動過濾控制系統,採用進口品牌自動控制閥,系統可以自動(手動)進行反沖洗、正沖洗等一系列操作。
第三級預處理系統:採用優質樹脂對水進行軟化,主要是降低水的硬度,去除水中的鈣鎂離子(水垢)並可進行智能化樹脂再生。自動過濾系統,採用進口品牌自動軟水器,系統可以自動(手動)進行反沖洗。
第四級預處理系統:採用雙級5μm孔徑精密過濾器(0.25噸以下為單級)使水得到進一步的凈化、使水的濁度和色度達到優化,保證RO系統安全的進水要求。
凈水設備主機:採用反滲透技術進行脫鹽處理,去除鈣、鎂、鉛、汞對人體有害的重金屬物質及其他雜質,降低水的硬度,脫鹽率98%以上,生產出達到國家標準的純凈水。
菌系統:採用紫外線殺菌器或臭氧發生器(根據不同的類型確定)提高保質期。 為提高效果,應使臭氧與水充分混合,並將濃度調整到最佳比。
一次沖洗:採用不銹鋼半自動沖瓶機對瓶子的內、外壁進行清洗,清洗的水量可調。
二次沖洗(水源為純凈水):可採用不銹鋼半自動沖瓶機對瓶子的內、外壁進行清洗,清洗的水量可調。
灌裝機:採用全自動常壓灌裝機進行灌裝,可適應較輕重量的瓶子,降低用戶的成本,並且灌裝量准確、 易操作。
採用全自動打碼機自動將生產日期列印在瓶蓋上,節省人力,准確衛生。
旋蓋:採用配備磁旋頭的旋蓋機進行旋蓋,旋蓋的質量好,對瓶蓋的適應性強。
粘標簽:可採用全自動粘標或手工粘標簽。
打捆或裝箱。
❻ 汞是由什麼組成的
汞就是水銀,元素符號Hg,即由水銀組成。
汞是化學元素,元素周期表第80位。俗稱水銀。還有「白澒、奼女、澒、神膠、元水、鉛精、流珠、元珠、赤汞、砂汞、靈液、活寶、子明」等別稱。元素符號Hg,在化學元素周期表中位於第6周期、第IIB族,是常溫常壓下唯一以液態存在的金屬。
汞是銀白色閃亮的重質液體,化學性質穩定,不溶於酸也不溶於鹼。汞常溫下即可蒸發,汞蒸氣和汞的化合物多有劇毒(慢性)。汞使用的歷史很悠久,用途很廣泛。在中世紀煉金術中與硫磺、鹽共稱煉金術神聖三元素。
(6)純凈水汞來源於哪裡擴展閱讀:
汞的應用有:
汞最常用的應用是造工業用化學葯物以及在電子或電器產品中獲得應用。汞還用於溫度計,尤其是在測量高溫的溫度計。越來越多的氣態汞仍用於製造日光燈,而很多的其他應用都因影響健康和安全的問題而被逐漸淘汰,取而代之的是毒性弱但貴很多的Galinstan合金。
汞和它的化合物一直被用於葯物,不過不如以前那麼常見了,因為汞和它的化合物的毒性已經被更廣泛地知曉。汞是一種製成牙齒填補物的重要元素。硫柳汞是一種用於疫苗中的有機物防腐劑,盡管它的使用已被禁止。另一種汞化合物,汞溴紅,是一種局部外用的消毒劑,用於微小切口和表面創傷。
參考資料來源:網路—汞
❼ 為什麼純凈水不能經常喝
純凈水不能經常喝的原因:
人每天的水的來源包括飲用水、飲料、水和食物中的水。無機礦物進入地表水和地下水通過雨水徑流或通過地殼,使水中包括鈣,鋅,錳,磷,氟和鈉的化合物。從水產生的營養物質提供了一些節肢動物和沙漠動物的日常用水需求的一個重要部分,但只提供一小部分的人的必要的攝入量,因此並無科學依據不能長期飲用純凈水。但過度飲水也會導致水中毒(導致低鈉血症)
常喝純凈水不利於礦物質吸收:
因為水中的礦物質會參與人體的電解質平衡,沒有礦物質的水容易造成體內營養物質流失,而且不利於人體所需的各種營養物質的吸收和新陳代謝。
水中礦物質可以滿足人體每日礦物質需量的10%-30%。水中的礦物質呈離子態,容易被人體吸收,而且比食物中的礦物質吸收快,水中的礦物質進入人體20分鍾後,就可以分布到身體的各個部位。水中的礦物質對人體生命與健康來說是不能缺少的,不能用食物中的礦物質完全取代水中礦物質的作用。
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純凈水的危害
隨著生活水平的提高,超純水、蒸餾水、太空水等已進入尋常百姓家。但長期飲用純凈水,對老人和兒童的健康將會帶來無法挽回的負面效應。喝純凈水長大的青年則可能會感到渾身乏力,或提前患上心血管等老年性疾病。因此專家告誡:謹防陷入純凈水飲用的誤區。
目前市場上銷售的純凈水主要通過蒸餾和逆滲透技術來加以凈化。這些技術原來是應用在工業上的,在祛除水中有害雜質的同時,也將一些對人體有益的元素一起摒除。如鎂、鋅、鐵、碘等礦物質和無機鹽。健康的飲水必須含有一定的礦物質。人體所需的十多種微量元素,主要來源之一就是飲用水。長期飲用純凈水者即使調整食物結構,有些微量元素也很難從食物中獲得。
❽ 汞、砷、鉛、鉻、鎘、銅各自的來源,一般含於哪些食品當中,對人體有何危害
汞,砷多從水源;鉻,鎘,銅多從容器;鉛多從食品,如爆米花,粉絲,方便麵。都是重金屬,只有適量的銅對人體有益,其它對人體,骨骼都有絕對害處。
❾ 為什麼汞是液體
汞又稱水銀,原子序數80,原子量200.59,為常溫下唯一呈液態的普通金屬。化學符號來源於拉丁文,願意是「液態銀」。在中國和埃及,汞自古就為人們所知。汞在地殼中的含量約為十萬分之五,主要礦物是辰砂(硫化汞),在火山或溫泉附近,有成滴汞,有時呈較大的流體。汞有7種穩定同位素:汞196、198、299、200、201、202、204。
汞為銀白色易流動的金屬,熔點-38.87°C,沸點356.58°C,密度13.5939克/厘米³;汞的熱膨脹率很大;汞有良好的導電性。
汞加熱至沸騰才與氧緩慢反應;汞與稀鹽酸、稀硫酸不反應,與熱的濃硫酸或硝酸反應;二價汞的含氧酸鹽都是離子化合物,在溶液中完全電離,但其硫化物和鹵化物都是共價化合物,與水、空氣、稀的酸鹼都不起作用。
汞廣泛用於製作溫度計、壓力計、電學儀器和各種控制器;汞和汞的化合物還用於製作紅色顏料、整流器、鏡子等;汞204是優良的載熱劑;汞198發射的波長為5.461埃的綠線,被定為波長的標准;汞的放射性同位素在化學研究中用作示蹤原子。汞和汞鹽都有毒。
❿ 體內的鉛汞來自哪裡
一、鉛的來源:
1、來自生活環境中的土壤和塵埃,玩具和學慣用具,家庭裝修用劣質油漆和印刷油墨,用鉛壺或含鉛的錫壺燙酒、飲酒。
2、含鉛量高的食品主要有用含鉛量高的容器加工成的爆米化,加入氧化鉛以加快其成熟的松花蛋,大街小巷叫賣的「白饅頭」也有一部分是用含鉛等雜質的硫磺熏蒸而成。
3、動物性食品受鉛含量受飼料、牧草、空氣和飲用水含鉛量的影響。
4、大氣污染,如用含鉛汽油的汽車尾氣,以及煤製品(如煤球、煤餅)為燃料的家庭,室內空氣中鉛平均含量比室外空氣的鉛含量高很多。
5、暴露在含鉛環境下的大人及衣物交叉感染給孩子,例如交通崗、印刷廠、鋼鐵廠、煉油廠、鑄造廠、蓄電池行業和礦山行業。
6、使用含鉛的上釉瓷器、使用含鉛的化妝品。
二、汞是因含汞的廢水污染水生殖物、水產品而積蓄大量的汞,通過食物鏈傳遞給人體,汞積蓄於體內最多的部位為骨骼、腎、肝、腦、肺、心臟等。汞化合物對蛋白質形成疏鬆的蛋白化合物,對人體組織有腐蝕作用。