Википедия

Гипохлорит натрия

Гипохлори́т на́трия (на́трий хлорноватистоки́слый, химическая формулаNaOCl) — неорганическая натриевая соль хлорноватистой кислоты. Тривиальные названия водного раствора соли — «лабарракова вода» или «жавелевая вода».

Гипохлорит натрия
image image
image
Общие
Систематическое
наименование
Гипохлорит натрия
Традиционные названия Гипохлорит натрия,
лабарракова вода, жавелевая вода
Хим. формула NaClO
Рац. формула NaOCl
Физические свойства
Состояние кристаллическое
Молярная масса 74,443 г/моль
Плотность пентагидрат: 1,574 г/см3;
1,1
Термические свойства
Температура
 • плавления NaOCl · 5H2O: 24,4 °C;
NaOCl · 2,5H2O: 57,5
 • разложения 5%-й раствор: 40 °C
Энтальпия
 • образования пентагидрат: − 350,4 кДж/моль
Химические свойства
Растворимость
 • в воде NaOCl · 5H2O (20 °C): 53,4
 • в воде NaOCl · 2,5H2O (50 °C): 129,9
Классификация
Рег. номер CAS 7681-52-9
PubChem
Рег. номер EINECS 231-668-3
SMILES
 
[O-]Cl.[Na+]
InChI
 
InChI=1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
RTECS NH3486300
ChEBI 32146
Номер ООН 1791
ChemSpider
Безопасность
Токсичность Едкое вещество, окислитель, токсичный (в больших дозах), опасность для окружающей среды
Пиктограммы СГС imageimageimageimage
NFPA 704
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.
image Медиафайлы на Викискладе

Соединение в свободном состоянии очень неустойчиво, обычно используется в виде относительно стабильного пентагидрата NaOCl · 5H2O или водного раствора, имеющего характерный резкий запах.

Сильный окислитель, содержит 95,2 % активного хлора. Обладает антисептическим и дезинфицирующим действием. Используется в качестве бытового и промышленного отбеливателя и дезинфектанта, средства очистки и обеззараживания воды, окислителя для некоторых процессов промышленного химического производства. Применяется в медицине в качестве бактерицидного и стерилизующего средства, а также в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

По мнению издания The 100 Most Important Chemical Compounds (Greenwood Press, 2007), гипохлорит натрия входит в сотню самых важных химических соединений.

История открытия

В 1774 году шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле был открыт хлор. Спустя 11 лет в 1785 году (по другим данным — в 1787 году), другой химик, француз Клод Луи Бертолле, обнаружил, что водный раствор этого газа (см. уравнение (1)) обладает отбеливающими свойствами.

image

Небольшое Парижское предприятие Societé Javel, открытое в 1778 году на берегах Сены и возглавляемое Леонардом Альбаном (англ. Leonard Alban), адаптировало открытие Бертолле к промышленным условиям и начало выпуск белильной жидкости, растворяя газообразный хлор в воде. Однако получаемый продукт был очень нестабильным, поэтому в 1787 году процесс был модифицирован. Хлор стали пропускать через водный раствор поташа (карбоната калия) (см. уравнение (2)), в результате чего образовывался стабильный продукт, обладающий высокими отбеливающими свойствами. Альбан назвал его «Eau de Javel»жавелевая вода»). Новый продукт стал моментально популярен во Франции и Англии из-за лёгкости его перевозки и хранения.

image

В 1820 году французский фармацевт Антуан Лабаррак (фр. Antoine Germain Labarraque) заменил поташ на более дешёвую каустическую соду (гидроксид натрия) (см. уравнение (3)). Получившийся раствор гипохлорита натрия получил название «Лабарракова вода» (фр. Eau de Labarraque). Он стал широко использоваться для отбеливания и дезинфекции. Реакция протекает в холодном разбавленном растворе:

image

Несмотря на то, что дезинфицирующие свойства гипохлорита были обнаружены в первой половине XIX века, использование его для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод началось только в конце века. Первые системы водоочистки были открыты в 1893 году в Гамбурге; в США первый завод по производству очищенной питьевой воды появился в 1908 году в Джерси-Сити.

Физические свойства

Безводный гипохлорит натрия представляет собой неустойчивое бесцветное кристаллическое вещество. Элементный состав: Na (30,9 %), Cl (47,6 %), O (21,5 %).

Хорошо растворим в воде: 53,4 г в 100 граммах воды (130 г на 100 г воды при 50 °C).

У соединения известно три кристаллогидрата:

  • моногидрат NaOCl · H2O — крайне неустойчив, разлагается выше 60 °C, при более высоких температурах — со взрывом.
  • NaOCl · 2,5H2O — более устойчив, плавится при 57,5 °C.
  • пентагидрат NaOCl · 5H2O — наиболее устойчивая форма, представляет собой бледно-зеленовато-жёлтые (технического качества — белые) ромбические кристаллы (a = 0,808 нм, b = 1,606 нм, c = 0,533 нм, Z = 4). Не гигроскопичен, хорошо растворим в воде (в г/100 граммов воды, в пересчёте на безводную соль): 26 (−10 °C), 29,5 (0 °C), 38 (10 °C), 82 (25 °C), 100 (30 °C). В воздухе расплывается, переходя в жидкое состояние, из-за быстрого разложения. Температура плавления: 24,4 °C (по другим данным: 18 °C), при нагревании (30—50 °C) разлагается.

Плотность водного раствора гипохлорита натрия при 18 °C:

1 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 14 %
  Плотность, г/л 1005,3 1012,1 1025,8 1039,7 1053,8 1068,1 1097,7
18 % 22 % 26 % 30 % 34 % 38 % 40 %
1128,8 1161,4 1195,3 1230,7 1268,0 1308,5 1328,5

Температура замерзания водных растворов гипохлорита натрия различных концентраций:[стр. 458]:

0,8 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 15,6 %
  Температура замерзания, °C −1,0 −2,2 −4,4 −7,5 −10,0 −13,9 −19,4 −29,7

Термодинамические характеристики гипохлорита натрия в бесконечно разбавленном водном растворе:

Химические свойства

Разложение и диспропорционирование

Гипохлорит натрия — неустойчивое соединение, легко разлагающееся с выделением кислорода:

image

Самопроизвольное разложение медленно происходит даже при комнатной температуре: за 40 суток пентагидрат (NaOCl · 5H2O) теряет 30 % активного хлора. При температуре 70 °C разложение безводного гипохлорита протекает со взрывом.

При нагревании параллельно происходит реакция диспропорционирования (дисмутации):

image

Гидролиз и разложение в водных растворах

Растворяясь в воде, гипохлорит натрия диссоциирует на ионы:

image

Так как хлорноватистая кислота (HOCl) очень слабая (pKa = 7,537), гипохлорит-ион в водной среде подвергается гидролизу:

image

Именно наличие хлорноватистой кислоты в водных растворах гипохлорита натрия объясняет его сильные дезинфицирующие и отбеливающие свойства (см. раздел «Физиологическое действие и воздействие на окружающую среду»).

Водные растворы гипохлорита натрия неустойчивы и со временем разлагаются даже при обычной температуре (0,085 % в сутки). Распад ускоряет освещение, ионы тяжёлых металлов и хлориды щелочных металлов; напротив, сульфат магния, ортоборная кислота, силикат и гидроксид натрия замедляют процесс; при этом наиболее устойчивы растворы с сильнощелочной средой (pH > 11).

В сильнощелочной среде (pH > 10), когда гидролиз гипохлорит-иона подавлен, разложение происходит следующим образом:

image

При температурах выше 35 °C распад сопровождается реакцией диспропорционирования (дисмутации):

image

При диапазоне pH от 5 до 10, когда концентрация хлорноватистой кислоты в растворе становится заметной, разложение идёт по следующей схеме:

image
image

В кислой среде разложение HOCl ускоряется, а в очень кислой среде (pH < 3) при комнатной температуре наблюдается распад по следующей схеме:

image

Если для подкисления используется соляная кислота, в результате выделяется хлор:

image

Пропуская через насыщенный водный раствор гипохлорита натрия углекислый газ, можно получить раствор хлорноватистой кислоты:

image

Окислительные свойства

Водный раствор гипохлорита натрия — сильный окислитель, вступающий в многочисленные реакции с разнообразными восстановителями, независимо от кислотно-щелочного характера среды.

Основные варианты развития окислительно-восстановительного процесса и стандартные электродные потенциалы полуреакций в водной среде:

  • в кислой среде:
image
      image image
      image image
  • в нейтральной и щелочной среде:
      image image
      image image

Некоторые окислительно-восстановительные реакции с участием гипохлорита натрия:

  • Иодиды щелочных металлов окисляются до иода (в слабокислой среде), иодата (в нейтральной среде) или периодата (в щелочной среде):
image
image
image
  • сульфиты окисляются в сульфаты, нитриты – в нитраты, оксалаты и формиаты – в карбонаты и т. п.:
image
image
image
  • Фосфор и мышьяк растворяются в щелочном растворе гипохлорита натрия, образуя соли фосфорной и мышьяковой кислот:[стр. 169]:
image
  • Аммиак под действием гипохлорита натрия через стадию образования хлорамина, превращается в гидразин (аналогично реагирует и мочевина):[стр. 181]:
image
image
См. подробнее подраздел «Производство гидразина».
  • Соединения металлов с низшими степенями окисления превращаются в соединения с высшими степенями окисления:[стр. 138, 308]:[стр. 200]:
image
image
image
По аналогии можно осуществить превращения: Fe(II)Fe(III)Fe(VI); Co(II)Co(III)Co(IV); Ni(II)Ni(III); Ru(IV)Ru(VIII); Ce(III)Ce(IV) и прочие.

Идентификация

Среди качественных аналитических реакций на гипохлорит-ион можно отметить выпадение коричневого осадка метагидроксида при добавлении при комнатной температуре испытуемого образца к щелочному раствору соли одновалентного таллия (предел обнаружения 0,5 мкг гипохлорита):

image

Другой вариант — иодкрахмальная реакция в сильнокислой среде и цветная реакция с 4,4’-тетраметилдиаминодифенилметаном или n, n’-диокситрифенилметаном в присутствии бромата калия.

Распространённым методом количественного анализа гипохлорита натрия в растворе является потенциометрический анализ методом добавок анализируемого раствора к стандартному раствору (МДА) или метод уменьшения концентрации анализируемого раствора при его добавлении к стандартному раствору (МУА) с использованием бром-ионоселективного электрода (Br-ИСЭ).

Также используется титриметрический метод с использованием иодида калия (косвенная иодометрия).

Коррозионное воздействие

Гипохлорит натрия оказывает довольно сильное коррозионное воздействие на различные материалы, о чём свидетельствуют приведённые ниже данные:

Материал Концентрация NaOCl, масс. % Форма воздействия Температура, °C Скорость и характер коррозии
  Алюминий твёрдый, влажный 25 > 10 мм/год
10; pH>7 водный раствор 25 > 10 мм/год
  Медь 2 водный раствор 20 < 0,08 мм/год
20 водный раствор 20 > 10 мм/год
  Медные сплавы:
  БрА5, БрА7, Л59, Л63, Л68, Л80, ЛО68-1
10 водный раствор 20 > 10 мм/год
  Никель < 34 водный раствор 20 0,1—3,0 мм/год
  Никелевый сплав НМЖМц28-2,5-1,5 < 34; активный хлор: 3 водный раствор 20 0,007 мм/год
  Никелевый сплав Н70МФ < 34 водный раствор 35—100 < 0,004 мм/год
  Платина < 34 водный раствор < 100 < 0,1 мм/год
  Свинец < 34; активный хлор: 1 водный раствор 20 0,54 мм/год
40 1,4 мм/год
  Серебро < 34 водный раствор 20 < 0,1 мм/год
  Сталь Ст3 твёрдый, безводный 25—30 < 0,05 мм/год
0,1; pH > 10 водный раствор 20 < 0,1 мм/год
> 0,1 водный раствор 25 > 10,0 мм/год
  Сталь 12Х17, 12Х18Н10Т 5 водный раствор 20 > 10,0 мм/год
  Сталь 10Х17Н13М2Т < 34; активный хлор: 2 водный раствор 40 < 0,001 мм/год
T кип. 1,0—3,0 мм/год
  Сталь 06ХН28МДТ < 34 водный раствор 20—T кип. < 0,1 мм/год
  Тантал < 34 водный раствор 20 < 0,05 мм/год
  Титан 10—20 водный раствор 25—105 < 0,05 мм/год
40 водный раствор 25 < 0,05 мм/год
  Цирконий 10 водный раствор 30—110 < 0,05 мм/год
20 водный раствор 30 < 0,05 мм/год
  Чугун серый < 0,1; pH > 7 водный раствор 25 < 0,05 мм/год
> 0,1 водный раствор 25 > 10,0 мм/год
  Чугун СЧ15, СЧ17 < 34 водный раствор 25—105 < 1,3 мм/год
  Асбест 14 водный раствор 20—100 стоек
  Графит, пропитанный феноло-формальдегидным олигомером 25 водный раствор Т кип. стоек
  Полиамиды < 34 водный раствор 20—60 стоек
  Поливинилхлорид < 34 водный раствор 20 стоек
65 относительно стоек
  Полиизобутилен < 34 водный раствор 20 стоек
60 относительно стоек
100 нестоек
  Полиметилметакрилат < 34 водный раствор 20 стоек
  Полиэтилен < 34 водный раствор 20—60 стоек
  Полипропилен < 34 водный раствор 20—60 стоек
  Резина на основе бутилкаучука 10 водный раствор 20—65 стоек
насыщенный водный раствор 65 стоек
  Резина на основе натурального каучука 10—30 водный раствор 65 стоек
  Резина на основе кремнийорганического каучука любая водный раствор 20—100 стоек
  Резина на основе фторкаучука < 34 водный раствор 20—93 стоек
  Резина на основе хлоропренового каучука 20 водный раствор 24 относительно стоек
насыщенный водный раствор 65 нестоек
  Резина на основе хлорсульфированного полиэтилена < 34 водный раствор 20—60 стоек
  Стекло < 34 водный раствор 20—60 стоек
  Фторопласт любая водный раствор 20—100 стоек
  Эмаль кислотостойкая любая водный раствор < 100 стоек
Т кип. относительно стоек

Физиологическое действие и воздействие на окружающую среду

NaOCl одно из лучших известных средств, проявляющих благодаря гипохлорит-иону сильную антибактериальную активность. Он убивает микроорганизмы очень быстро и уже в очень низких концентрациях. В водном растворе имеет характерный горько-солоновато-кислый вяжущий вкус.

Наивысшая бактерицидная способность гипохлорита проявляется в нейтральной среде, когда концентрации HClO и гипохлорит-анионов ClO приблизительно равны (см. подраздел «Гидролиз и разложение в водных растворах»). Разложение гипохлорита сопровождается образованием ряда активных частиц и, в частности, синглетного кислорода, обладающего высоким биоцидным действием. Образующиеся частицы принимают участие в уничтожении микроорганизмов, взаимодействуя со способными к окислению биополимерами в их структуре. Исследованиями установлено, этот процесс аналогичен тому, что происходит естественным образом во всех высших организмах. Некоторые клетки человека (нейтрофилы, гепатоциты и др.) синтезируют хлорноватистую кислоту и сопутствующие высокоактивные радикалы для борьбы с микроорганизмами и чужеродными субстанциями.

Дрожжеподобные грибы, вызывающие кандидоз, Candida albicans, погибают in vitro в течение 30 секунд при действии 5,0—0,5%-го раствора NaOCl; при концентрации действующего вещества ниже 0,05 % они проявляют устойчивость спустя 24 часа после воздействия. Более резистентны к действию гипохлорита натрия энтерококки. Так, например, патогенный погибает через 30 секунд после обработки 5,25%-м раствором и через 30 минут после обработки 0,5%-м раствором. Грамотрицательные анаэробные бактерии, такие как , и , погибают в течение 15 секунд после обработки 5,0—0,5%-м раствором NaOCl.

Несмотря на высокую биоцидную активность гипохлорита натрия, следует иметь в виду, что некоторые потенциально опасные простейшие организмы, например, возбудители лямблиоза или криптоспоридиоза , устойчивы к его действию.

Высокие окислительные свойства гипохлорита натрия позволяют его успешно использовать для обезвреживания различных токсинов. В приведённой ниже таблице представлены результаты инактивации токсинов при 30-минутной экспозиции различных концентраций NaOCl («+» — токсин инактивирован; «−» — токсин остался активен):

Токсин 2,5 % NaOCl +
0,25 н NaOH
2,5 % NaOCl 1,0 % NaOCl 0,1 % NaOCl
  Т-2 токсин +
  Бреветоксин + +
  Микроцистин + + +
  Тетродотоксин + + +
  Сакситоксин + + + +
  Палитоксин + + + +
  Рицин + + + +
  Ботулотоксин + + + +

В больших концентрациях на организм человека гипохлорит натрия может оказывать вредное воздействие. Растворы NaOCl могут быть опасны при ингаляционном воздействии из-за возможности выделения токсичного хлора (раздражающий и удушающий эффект). Прямое попадание гипохлорита в глаза, особенно при высоких концентрациях, может вызвать химический ожог и даже привести к частичной или полной потере зрения. Бытовые отбеливатели на основе NaOCl могут вызвать раздражение кожи, а промышленные привести к серьёзным язвам и отмиранию ткани. Приём внутрь разбавленных растворов (3—6 %) гипохлорита натрия приводит обычно только к раздражению пищевода и иногда ацидозу, в то время как концентрированные растворы способны вызвать довольно серьёзные повреждения, вплоть до перфорации желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на свою высокую химическую активность, безопасность гипохлорита натрия для человека документально подтверждена исследованиями токсикологических центров Северной Америки и Европы, которые показывают, что вещество в рабочих концентрациях не несёт каких-либо серьёзных последствий для здоровья после непреднамеренного проглатывания или попадания на кожу. Также подтверждено, что гипохлорит натрия не является мутагенным, канцерогенным и тератогенным соединением, а также кожным аллергеном. Международное агентство по изучению рака пришло к выводу, что питьевая вода, прошедшая обработку NaOCl, не содержит человеческих канцерогенов.

Пероральная токсичность соединения:

  • Мыши: ЛД50 (англ. LD50) = 5800 мг/кг;
  • Человек (женщины): минимально известная токсическая доза (англ. TDLo) = 1000 мг/кг.

Внутривенная токсичность соединения:

  • Человек: минимально известная токсическая доза (англ. TDLo) = 45 мг/кг.

При обычном бытовом использовании гипохлорит натрия распадается в окружающей среде на поваренную соль, воду и кислород. Другие вещества могут образоваться в незначительном количестве. По заключению Шведского института экологических исследований, гипохлорит натрия, скорее всего, не создаёт экологических проблем при его использовании в рекомендованном порядке и количествах.

Гипохлорит натрия не представляет угрозы с точки зрения пожароопасности.

Рейтинг NFPA 704 для концентрированных растворов (10—20 %): imageimageimage

Лабораторные методы получения

Основным лабораторным методом получения гипохлорита натрия является пропускание газообразного хлора через охлаждённый насыщенный раствор гидроксида натрия:

image

Для отделения из реакционной смеси хлорида натрия (NaCl) используют охлаждение до температуры близкой к 0 °C — в этих условиях соль выпадает в осадок. Дальнейшим замораживанием смеси (−40 °C) и последующей кристаллизацией при −5 °C получают пентагидрат гипохлорита натрия NaOCl · 5H2O. Безводную соль можно получить обезвоживанием в вакууме над концентрированной серной кислотой.

Вместо гидроксида для синтеза можно взять карбонат натрия:

image

Водный раствор гипохлорита натрия можно получить обменной реакцией карбоната натрия с гипохлоритом кальция:

image

Промышленное производство

Мировое производство

Потребление гипохлорита натрия в мире постоянно растёт, но оценка мирового объёма производства представляет определённую трудность в связи с тем, что значительная его часть производится электрохимическим способом по принципу «in situ», то есть на месте его непосредственного потребления. Это обусловлено недостаточной для длительного хранения стабильностью растворов гипохлорита натрия, особенно при повышенной температуре (см. ниже). Мировой рынок гипохлорита натрия составил в 2020 году 261,7 млн. долларов США и, по прогнозам, достигнет размера в 385,6 млн. долларов США к 2028 году при среднем росте 5% в год.

По данным на 2017 год, объём гипохлорита натрия для промышленного применения в США и России составляет 1700 тыс. т в год и 87 тыс. т в год соответственно. Бытовое применение в двух странах: 2500 тыс. т/г приходится на США и лишь 32 тыс. т/г потребляет Россия.

Обзор промышленных способов получения

Выдающиеся отбеливающие и дезинфекционные свойства гипохлорита натрия привели к интенсивному росту его потребления, что в свою очередь дало стимул для создания крупномасштабных промышленных производств.

В современной промышленности существует два основных метода производства гипохлорита натрия:

  • химический метод — хлорирование водных растворов гидроксида натрия;
  • электрохимический метод — электролиз водного раствора хлорида натрия.

В свою очередь, способ химического хлорирования, предлагает две производственные схемы:

  • основной процесс, где в качестве конечного продукта образуется разбавленный (около 16 % NaOCl) раствор гипохлорита с примесью хлорида и гидроксида натрия;
  • низко-солевой или концентрированный процесс — позволяет получить концентрированный (25—40 % NaOCl) с меньшим уровнем загрязнения:[стр. 447—449].

Химический метод

Сущность химического метода получения NaOCl не изменилась с момента его открытия Лабарраком (см. подраздел «История открытия»), и заключается во взаимодействии газообразного хлора с едким натром:

image

Современный химический гигант Dow Chemical Company был одной из первых компаний, поставивших производство гипохлорита натрия на масштабную промышленную основу. В 1898 году открылся первый завод компании по выпуску NaOCl химическим способом. Другой компанией, благодаря которой, это вещество достигло сегодняшней популярности, стала Clorox — крупнейший производитель бытовых отбеливателей в США. С момента основания в 1913 году, вплоть до 1957 года, когда компанию приобрёл концерн Procter & Gamble, отбеливатель на основе гипохлорита натрия Clorox Bleach® был единственным продуктом в её ассортименте.

Современная технологическая схема непрерывного производства гипохлорита натрия представлена на рисунке:[стр. 442]:

image
Технологическая схема производства гипохлорита натрия

Низкосолевой процесс производства, в отличие от основной технологической схемы, представленной выше, включает в себя две стадии хлорирования, причём в кристаллизатор (см. на рисунке), где происходит концентрирование готового продукта, подаётся разбавленный раствор NaOCl из первого реактора:[стр. 450]:

image
Технологическая схема производства гипохлорита натрия

В России товарный гипохлорит натрия производят следующие предприятия[значимость факта?]:

  • «Каустик», ЗАО (Стерлитамак);
  • «Каустик», ОАО (Волгоград);
  • «Новомосковский хлор», ООО (Новомосковск).
  • «Саянскхимпласт» (Саянск);

Электрохимический метод

Электрохимический метод получения гипохлорита натрия заключается в электролизе водного раствора хлорида натрия или морской воды в электролизёре с полностью открытыми электродными зонами (бездиафрагменный способ), то есть продукты электролиза свободно смешиваются в электрохимическом процессе.

Процесс на аноде:

image

Процесс на катоде:

image

Процесс в электролизёре за счёт химического взаимодействия образующихся продуктов:

image

Общая схема процесса:

image

Электрохимический метод используется, в основном, для получения дезинфицирующего раствора для систем водоочистки. Удобство этого метода заключается в том, что производство гипохлорита не требует поставок хлора, его можно производить сразу на месте водоподготовки, избежав, тем самым, расходов на доставку; кроме того, метод позволяет производить гипохлорит в достаточно широком диапазоне объёмов выработки: от очень малых до крупнотоннажных.

В мире существуют множество различных производителей электролизёров для получения растворов гипохлорита натрия, среди которых наиболее распространены системы компании Severn Trent De Nora: Seaclor и Sanilec.

Система Seaclor® является преобладающей технологией производства гипохлорита натрия из морской воды электрохимическим методом, занимая свыше 70 % всех мировых мощностей. Более 400 установок Seaclor® работают в 60 странах; их суммарная производительность составляет порядка 450 тыс. тонн NaOCl в год, единичная мощность колеблется в диапазоне 227—22 680 кг/день. Установки позволяют получать концентрацию активного хлора в растворе в диапазоне 0,1—0,25 %.

Установки Sanilec® выпускаются производительностью от 1,2 (портативные генераторы) до 21 600 кг/день, концентрация активного хлора составляет 0,05—0,25 %.

Характеристика продукции, обращение, хранение и транспортировка

В Российской Федерации гипохлорит натрия выпускается в соответствии с ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия». В соответствии с этим документом, по назначению NaOCl делится на две марки, характеристики которых представлены ниже:

Наименование показателя Марка А Марка Б
  Внешний вид Жидкость зеленовато-жёлтого цвета
  Коэффициент светопропускания Не менее 20 %
  Массовая концентрация активного хлора, г/дм³, не менее 190 170
  Массовая концентрация щёлочи в пересчёте на NaOH, г/дм³ 10—20 40—60
  Массовая концентрация железа, г/дм³, не более 0,02 0,06
  Область применения В химической промышленности для обеззараживания воды, дезинфекции и отбелки В витаминной промышленности (как окислитель) и для отбеливания ткани

Гипохлорит натрия должен храниться в защищённых от света, специальных полиэтиленовых, стальных гуммированных или других, покрытых коррозионно-стойкими материалами ёмкостях, наполненных на 90 % объёма и оборудованных воздушником для сброса образующегося при распаде кислорода. Перевозка продукции осуществляется в соответствии с правилами транспортировки опасных грузов.

Растворы товарного гипохлорита натрия со временем теряют свою активность из-за разложения NaOCl. Следующая таблица наглядно показывает, что с течением времени концентрация активного вещества в растворах уменьшается. Тем не менее, как видно из полученной диаграммы, с уменьшением концентрации гипохлорита скорость его распада также уменьшается и промышленные растворы стабилизируются:[стр. 469]:

image
Стабильность растворов гипохлорита натрия возрастает с уменьшением концентрации
Концентрация NaOCl, % Период полуразложения, дней
25 °C 35 °C
    15 144 39
    12 180 48
    9 240 65
    6 360 97
    3 720 194
    1 2160 580

Наиболее стабильны для хранения водные растворы гипохлорита, имеющие pH в диапазоне 11,86−13:[стр. 470].

Применение

Обзор направлений использования

image
Географическая структура мирового потребления гипохлорита натрия в 2008 году

Гипохлорит натрия является безусловным лидером среди гипохлоритов других металлов, имеющих промышленную значимость, занимая 91 % мирового рынка. Почти 9 % остаётся за гипохлоритом кальция, гипохлориты калия и лития имеют незначительные объёмы использования.

Весь широкий спектр использования гипохлорита натрия можно разбить на три условные группы:

  • использование для бытовых целей;
  • использование для промышленных целей;
  • использование в медицине.

Бытовое использование включает в себя:

  • использование в качестве средства для дезинфекции и антибактериальной обработки;
  • использование для отбеливания тканей;
  • химическое растворение санитарно-технических отложений.

Промышленное использование включает в себя:

  • промышленное отбеливание ткани, древесной массы и некоторых других продуктов;
  • промышленная дезинфекция и санитарно-гигиеническая обработка;
  • очистка и дезинфекция питьевой воды для систем коммунального водоснабжения;
  • очистка и обеззараживание промышленных стоков;
  • химическое производство.

По оценке экспертов IHS Архивная копия от 17 декабря 2014 на Wayback Machine, около 67 % всего гипохлорита натрия используется в качестве отбеливателя и 33 % для нужд дезинфекции и очистки, причём последнее направление имеет тенденцию к росту. Наиболее распространённое направление промышленного использования гипохлорита (60 %) — дезинфекция промышленных и бытовых сточных вод. Общий глобальный рост объёмов промышленного потребления NaOCl в 2012—2017 гг оценивается в 2,5 % ежегодно. Рост мирового спроса на гипохлорит натрия для бытового использования в 2012—2017 гг оценивается примерно в 2 % ежегодно.

image
Бытовой отбеливатель Clorox

Применение в бытовой химии

Гипохлорит натрия находит широкое применение в бытовой химии и входит в качестве активного ингредиента в состав многочисленных средств, предназначенных для отбеливания, очистки и дезинфекции различных поверхностей и материалов. В США примерно 80 % всего гипохлорита, используемого домохозяйствами, приходится на бытовое отбеливание. Обычно в быту применяются растворы с концентрацией в диапазоне от 3 до 6 % гипохлорита.

Коммерческая доступность и высокая эффективность действующего вещества определяет его широкое использование различными производственными компаниями, где гипохлорит натрия или средства на его основе выпускаются под различными торговыми марками, некоторые из которых представлены в таблице:

Торговая марка Производитель Назначение Концентрация NaOCl
  Белизна ОАО «Саянскхимпласт» Бытовой отбеливатель, пятновыводитель и дезинфицирующее средство 70—85 г/дм3 активного хлора
  Clorox Regular-Bleach The Clorox Company Бытовой отбеливатель, пятновыводитель и дезинфицирующее средство 6 %
  Clorox Washing Machine Cleaner The Clorox Company Очиститель для стиральных машин 5—10 %
  Cascade Complete® with Bleach (gel) Procter & Gamble Company Средство для автоматических посудомоечных машин 1—5 %
  Aquachem Chlorinizor Средство для дезинфекции бассейнов 10 %
  Brite Bleach Sunbelt Chemicals Corp. Бытовой отбеливатель и дезинфицирующее средство 5,25 %
  Lysol Bleach Toilet Bowl Cleaner Reckitt Benckiser Средство для очистки туалета 2 %
  Tiret Reckitt Benckiser Средство для устранения засоров труб нет данных
  Domestos гель Unilever Средство для чистки и дезинфекции 5 %

Применение в медицине

Использование гипохлорита натрия для дезинфекции ран впервые было предложено не позднее 1915 года. В современной медицинской практике антисептические растворы гипохлорита натрия используются в основном для наружного и местного применения в качестве противовирусного, противогрибкового и бактерицидного средства при обработке кожи, слизистых оболочек и ран. Гипохлорит активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, большинства патогенных грибов, вирусов и простейших, хотя его эффективность снижается в присутствии крови или её компонентов.

Низкая стоимость и доступность гипохлорита натрия делает его важным компонентом для поддержания высоких гигиенических стандартов во всём мире. Это особенно ярко проявляется в развивающихся странах, где использование NaOCl стало решающим фактором для остановки холеры, дизентерии, брюшного тифа и других водных биотических заболеваний. Так, при вспышке холеры в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в конце XX века благодаря гипохлориту натрия удалось свести к минимуму заболеваемость и смертность, что было сообщено на симпозиуме по тропическим болезням, проводимого под эгидой Института Пастера.

Для медицинских целей в России гипохлорит натрия используется в качестве 0,06%-го раствора для внутриполостного и наружного применения, а также раствора для инъекций. В хирургической практике он применяется для обработки, промывания или дренирования операционных ран и интраоперационной санации плевральной полости при гнойных поражениях; в акушерстве и гинекологии — для периоперационной обработки влагалища, лечения бартолинита, кольпита, трихомониаза, хламидиоза, эндометрита, аднексита и т. п.; в оториноларингологии — для полосканий носа и горла, закапывания в ; в дерматологии — для влажных повязок, примочек, компрессов при различных видах инфекций.

В стоматологической практике гипохлорит натрия наиболее широко применяется в качестве антисептического ирригационного раствора (концентрация NaOCl 0,5—5,25 %) в эндодонтии. Популярность NaOCl определяется общедоступностью и дешевизной раствора, а также бактерицидным и противовирусным эффектом в отношении таких опасных вирусов как ВИЧ, ротавирус, вирус герпеса, вирусы гепатита A и B. Имеются данные об использовании гипохлорита натрия для лечения вирусных гепатитов: он обладает широким спектром противовирусных, детоксикационных и антиоксидантных эффектов. Растворы NaOCl можно использовать в целях стерилизации некоторых медицинских изделий, предметов ухода за больными, посуды, белья, игрушек, помещений, твёрдой мебели, сантехнического оборудования. Из-за высокой коррозионной активности гипохлорит не применяют для металлических приборов и инструментов. Отметим также применение растворов гипохлорита натрия в ветеринарии: они используются для дезинфекции животноводческих помещений.

Промышленное применение

Применение в качестве промышленного отбеливателя

Использования гипохлорита натрия в качестве отбеливателя является одним из приоритетных направлений промышленного использования наряду с дезинфекцией и очисткой питьевой воды. Мировой рынок только в этом сегменте превышает 4 млн тонн.

Обычно для промышленных нужд в качестве отбеливателя используются водные растворы NaOCl, содержащие 10—12 % действующего вещества.

Гипохлорит натрия широко используется в качестве отбеливателя и пятновыводителя в текстильном производстве и промышленных прачечных и химчистках. Он может быть безопасно использован для многих видов тканей, включая хлопок, полиэстер, нейлон, ацетат, лён, вискозу и другие. Он очень эффективен для удаления следов почвы и широкого спектра пятен, в том числе крови, кофе, травы, горчицы, красного вина и т. д.

Гипохлорит натрия также используется в целлюлозно-бумажной промышленности для отбелки древесной массы. Отбелка с использованием NaOCl обычно следует за этапом и является одной из ступеней химической переработки древесины, используемой для достижения высокой степени белизны целлюлозы. Обработку волокнистых полуфабрикатов проводят в специальных башнях гипохлоритной отбелки в щелочной среде (pH 8—9), температуре 35—40 °C, в течение 2—3 часов. В течение этого процесса происходит окисление и хлорирование лигнина, а также разрушение хромофорных групп органических молекул.

Применение в качестве промышленного дезинфицирующего средства

Широкое применение гипохлорита натрия в качестве промышленного дезинфицирующего средства связано, прежде всего, со следующими направлениями:

  • дезинфекция питьевой воды перед подачей в распределительные системы городского водоснабжения;
  • дезинфекция и альгицидная обработка воды плавательных бассейнов и прудов;
  • обработка бытовых и промышленных сточных вод, очистка от органических и неорганических примесей;
  • в пивоварении, виноделии, молочной промышленности — дезинфекция систем, трубопроводов, резервуаров;
  • фунгицидная и бактерицидная обработка зерна;
  • дезинфекция воды рыбохозяйственных водоёмов;
  • дезинфекция технических помещений.

Гипохлорит как дезинфектант входит в состав некоторых средств для поточной автоматизированной мойки посуды и некоторых других жидких синтетических моющих средств.

Промышленные дезинфицирующие и отбеливающие растворы выпускаются многими производителями под различными торговыми марками, некоторые из которых представлены в таблице:

Торговая марка Производитель Назначение Концентрация NaOCl

Гиподез

ООО «ДонДез» средство для дезинфекции и санитарной обработки 4 % (в пересчёте на активный хлор)

Форэкс-Хлор

ДНПК «Альфа» средство для дезинфекции и санитарной обработки 4 % (в пересчёте на активный хлор)

СТЭК

Kemira oyj средство для водоподготовки, дезинфекции, обработки воды в бассейнах не менее 180 г/л (в пересчёте на активный хлор)

Аква-Кемикал

Kemira oyj, ООО «Скоропусковский синтез» средство для водоподготовки и дезинфекции не менее 180 г/л (в пересчёте на активный хлор)

 Рекон

Kemira oyj средство для обработки воды в бассейнах, проведения водоподготовки и дезинфекции не менее 180 г/л (в пересчёте на активный хлор)

 Эмовекс

ООО «Макропул Кемиклс» средство для дезинфекции бассейнов не менее 130 г/л (в пересчёте на активный хлор)

 Bleach Concentratte

Harvard Chemical Company промышленный отбеливатель 12,5—15 % (в пересчёте на активный хлор)

 Liquid Bleach

Hill Brothers Chemical Co. промышленный отбеливатель и дезинфектант 10 %; 12,5 %

 Clorox Bleach

The Clorox Company отбеливатель для прачечных 6,5—7,35 %

 Poolchlor 1

Hasa Inc. жидкость для санитарной обработки бассейнов и спа 10 %

Использование для дезинфекции воды

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных — едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века:[стр. 17].

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

  • реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;
  • необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;
  • концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;
  • замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности:[стр. 36].
  • гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности;

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Также с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в РФ, эксперты отмечают:

  • существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;
  • относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;
  • лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;
  • неподведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору РФ.

Использование гипохлорита натрия для дезинфекции воды в России становится все более популярным и активно внедряется в практику ведущими промышленными центрами страны. Так, в конце 2009 года, в Люберцах началось строительство завода по производству NaOCl мощностью 50 тыс. тонн/год для нужд Московского городского хозяйства. Правительством Москвы было принято решение о переводе систем обеззараживания воды московских станции водоподготовки с жидкого хлора на гипохлорит натрия (с 2012 г.). Завод по производству гипохлорита натрия, переданный Правительством Москвы Акционерному обществу "Мосводоканал", был запущен в эксплуатацию в марте 2015 года: он стал выпускать реагент, необходимый для обеззараживания воды на станциях водоподготовки города Москвы, полностью покрывая их потребности.

Среди других городов и субъектов Российской Федерации, где уже применяется или планируется осуществить переход на гипохлорит натрия для обеззараживания воды, отметим Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Кемерово, Ростов-на-Дону, Иваново, Сыктывкар, Севастополь, Новгород, Красноярск.

Производство гидразина

Гипохлорит натрия используется в так называемом (англ. Raschig Process, окисление аммиака гипохлоритом) — основном промышленном способе получения гидразина, открытого немецким химиком в 1907 году. Химия процесса выглядит следующим образом: на первой стадии аммиак окисляется до хлорамина, который затем, реагирует с аммиаком, образуя собственно гидразин:

image
image

Общая схема:

image

В качестве побочной реакции наблюдается взаимодействие гидразина с хлорамином:

image

Процесс Рашига протекает в щелочной среде (pH 8—10) при избытке аммиака, повышенном давлении (2,5—3,0 МПа) и температуре 120—160 °C. Выход гидразина (по гипохлориту) в итоге может достигать 80 %.

Даже незначительные количества катионов некоторых тяжёлых металлов, особенно двухвалентной меди, могут существенно увеличить долю побочной реакции, в связи с чем, в реакционную смесь добавляют небольшое количество желатина или специального клея для связывания ионов в нереакционный комплекс.

Модификацией процесса Рашига стал процесс Хофмана (англ. Hoffmann Process или англ. Urea Process), где вместо аммиака используется мочевина:

image

В процессе используется 43%-й раствор мочевины с добавками специального реагента (приблизительно 0,5 г/л) для ингибирования побочной реакции и увеличения выхода конечного продукта. Раствор гипохлорита натрия используется в соотношении к раствору мочевины, как 4:1; температура в реакторе не превышает 100 °C.

Применение в промышленном органическом синтезе

Сильные окислительные свойства гипохлорита натрия используются в промышленном органическом синтезе для получения различных соединений, среди которых:

image
  •  — промежуточный продукт в синтезе лекарственных препаратов и электролитов для получения покрытий драгоценными металлами:[стр. 92]:
image
  • хлорпикрин — инсектицид:[стр. 269];
  • аскорбиновая кислота (синтетическая) — лекарственное средство (витамин C) и консервант в пищевой промышленности;
  • и  — инсектициды, дезинфектанты и полупродукты для синтеза пестицидов;
  •  — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, носителя и улучшителя для хлебопекарных изделий.

Применение в лабораторном органическом синтезе

Гипохлорит натрия находит широкое применение в лабораторной органической практике прежде всего, из-за своих сильных окислительных свойств и доступности как реактива.

Окислительные возможности NaOCl используются в следующих превращениях:

  • диазометан;
image
  • алкены эпоксиды:[стр. 1053];
image
image
image
  • вторичные спирты кетоны;
image
image
Эта реакция лежит в основе галоформного расщепления и может служить лабораторным методом получения хлороформа или иодоформа:
image
image
  • α-аминокислоты альдегиды (с уменьшением цепи на один атом углерода);
image
image
image
image
  • органические сульфиды сульфоксиды;
image
  • органические сульфиды сульфоны;
image
  • первичные амины:[стр. 799—800];
image

Среди других вариантов использования отметим:

  • реагент (в виде 5%-го водного раствора) для качественного или количественного определения аргинина в смеси аминокислот (реакция Сакагучи);
  • реагент для N-хлорирования аминов:[стр. 819];
  • реагент для хлорирования ароматических соединений и аллильного хлорирования алкенов;
  • реагент для синтеза органических гипохлоритов.

Прочие направления использования

Среди прочих направлений использования гипохлорита натрия отметим:

  • в промышленном органическом синтезе или гидрометаллургическом производстве для дегазации токсичных жидких и газообразных отходов, содержащих циановодород или цианиды;
  • окислитель для очистки сточных вод промышленных предприятий от примесей сероводорода, неорганических , сернистых соединений, фенолов и др.;
  • в электрохимических производствах в качестве травителя для германия и арсенида галлия;
  • в аналитической химии как реагент для фотометрического определения бромид-иона;
  • в пищевой и фармацевтической промышленности для получения пищевого модифицированного крахмала;
  • в военном деле как средство для дегазации боевых отравляющих веществ, таких как иприт, льюизит, зарин и V-газы.

См. также

Комментарии

  1. Строго говоря, и «лабарракова вода» и «жавелевая вода» обозначают водные растворы смеси солей (хлорида и гипохлорита), соответственно, натрия и калия, что объясняется технологией производства: их получали, пропуская газообразный хлор через водный раствор гидроксида или карбоната щелочного металла. Вместе с тем, хотя исторически название «жавелевая вода» относилась к гипохлориту калия, на практике (в том числе и в литературе) под этим названием нередко фигурирует и гипохлорит натрия.
  2. Для безводного гипохлорита натрия фазовый переход не удаётся обнаружить из-за разложения соединения.
  3. В бесконечно разбавленном водном растворе.
  4. Несмотря на то, что в настоящей статье используется формула гипохлорита натрия NaOCl (натрий не связан с хлором напрямую), в научной литературе фигурирует как формула NaOCl, так и NaClO, причём последний вариант встречается довольно часто. В настоящей статье использован вариант NaOCl, что связано с подобным написанием формулы в специальной литературе последних лет:
    • White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants / Black & Veatch Corporation. — 5-th edition. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. — P. 454. — ISBN 978-0-470-18098-3.
    • Housecroft C. E., Sharpe A. G. Inorganic Chemistry. — Third edition. — Edinburgh: Pearson Education Limited, 2007. — P. 553. — ISBN 978-0-13-175553-6.
    • Неорганическая химия / Под редакцией Ю. Д. Третьякова. — Академия, 2004. — Т. 2: Химия непереходных элементов. — С. 307—308. — ISBN 5-7695-1436-1.
  5. Под «активным хлором» понимается количество хлора, выделяющегося при взаимодействии с HCl. В чистом хлоре содержится 100 % «активного хлора». Содержание «активного хлора» в процентах рассчитывается как отношение массы одного моля хлора (70,9 г) к массе искомого вещества, способного при реакции с HCl выделить один моль хлора (74,5 г для NaOCl).
  6. До открытия отбеливающих свойств хлора и его производных отбелка ткани представляла собой весьма трудоёмкий и длительный процесс, часто длившийся до восьми недель. Полотно вымачивали в кислом молоке или пахте, а также долго выдерживали под солнцем. Только в 1756 году была совершена первая попытка применить химическое отбеливание для отбеливания ткани: шведский химик Френсис Хоум предложил использовать слабый раствор серной кислоты, сократив время процедуры до 12 часов.
  7. Приведены значения стандартных электродных потенциалов в водных растворах при температуре 25 °C и давлении 1 атм. Величины потенциалов выражены в вольтах по отношению к стандартному потенциалу водородного электрода, принятому при всех температурах за нуль.
  8. МДА — метод основан на прибавлении точно измеренного объёма пробы к стандартному раствору определяемого иона, специфически определяемого ионоселективным электродом.
  9. МУА — метод основан на прибавлении точно измеренной пробы к раствору, содержащему ион, который стехиометрически взаимодействует с определяемым ионом и специфически определяется ионоселективным электродом.
  10.  — патогенная флора мочевых и половых путей.
  11. Все перечисленные виды — патогенная флора околозубной ткани.
  12. Расшифровка обозначений:
    • синий цвет — опасность для здоровья;
    • красный цвет — пожароопасность;
    • жёлтый цвет — химическая активность.
    Цифры от 0 до 4 обозначают класс опасности, 4 — самый высокий уровень.
  13. Гипохлорит натрия входит в состав средства, согласно данным на упаковке.
  14. Эндодонтия — раздел стоматологии, занимающийся изучением и лечением системы корневых каналов зуба.
  15. По данным на 90-е годы XX века в расчёте на брутто-вес (водный раствор гипохлорита).
  16. Реакция идёт в присутствии катализатора Na2Fe(CO)4.

Примечания

  1. Лидин Р. А., Андреева Л. Л., Молочко В. А. Глава 3. Физические свойства // Константы неорганических веществ: справочник / Под редакцией проф. Р. А. Лидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2006. — С. 137. — ISBN 5-7107-8085-5.
  2. Myers R. L. The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide. — Westport: Greenwood Press, 2007. — P. 260. — ISBN 978-0-313-33758-1.
  3. Натрия гипохлорит // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 355. — ISBN 5-85270-039-8.
  4. Лидин Р. А., Андреева Л. Л., Молочко В. А. Часть VI. Растворимость веществ в воде // Константы неорганических веществ: справочник / Под редакцией проф. Р. А. Лидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2006. — С. 618. — ISBN 5-7107-8085-5.
  5. Хлор, Chlorum, Cl (17). Открытие элементов и происхождение их названий. Химическая информационная сеть ChemNet. Дата обращения: 27 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  6. Baldwin R. T. Uses of chlorine (англ.) // Journal of Chemical Education. — 1927. — Vol. 4, no. 4. — P. 454.
  7. Ronco C., Mishkin G. J. The Hystory of Hypochlorite // Disinfection by Sodium Hypochlorite: Dialysis Applications. — Contributions to nephrology, vol. 154. — Karger Publishers, 2007. — P. 7—8. — ISBN 978-3-8055-8193-6.
  8. Drinking Water and Health / Assembly of Life Sciences, Safe Drinking Water Committee. — Washington: National Press Academy, 1980. — P. 18. — ISBN 978-030902931-5.
  9. Таблица неорганических и координационных соединений. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементоорганических соединений. ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  10. Patnaik P. Handbook of Inorganic Chemicals. — McGraw-Hill, 2003. — P. 870—871. — ISBN 0-07-049439-8.
  11. Лидин Р. А., Андреева Л. Л., Молочко В. А. Часть VII. Плотность воды и водных растворов. Глава 3. Соли // Константы неорганических веществ: справочник / Под редакцией проф. Р. А. Лидина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дрофа, 2006. — С. 657. — ISBN 5-7107-8085-5.
  12. White’s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants / Black & Veatch Corporation. — 5-th edition. — Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. — P. 452—571. — ISBN 978-0-470-18098-3.
  13. Гипохлориты // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 1121—1122.
  14. Турова Н. Я. Неорганическая химия в таблицах. — М.: Высший химический колледж РАН, 1997. — С. 6.
  15. Химизм разложения активного хлора в растворах. ООО ФСП «Кравт». Дата обращения: 29 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  16. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. Учебник для вузов. — 4-е изд., исправленное. — М.: Высшая школа, 2001. — С. 326. — ISBN 5-06-003363-5.
  17. Электродные процессы в растворах. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия. ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  18. Неорганическая химия / Под редакцией Ю. Д. Третьякова. — Академия, 2004. — Т. 2: Химия непереходных элементов. — 368 с. — ISBN 5-7695-1436-1.
  19. Неорганическая химия / Под редакцией Ю. Д. Третьякова. — Академия, 2004. — Т. 3, Книга 1: Химия переходных элементов. — 352 с. — ISBN 5-7695-2532-0.
  20. Неорганическая химия / Под редакцией Ю. Д. Третьякова. — Академия, 2004. — Т. 3, Книга 2: Химия переходных элементов. — 400 с. — ISBN 5-7695-2533-9.
  21. Фрумина Н. С., Лисенко Н. Ф., Чернова М. А. Хлор. — Серия: Аналитическая химия элементов. — М.: Наука, 1983. — С. 25.
  22. Прямая потенциометрия. Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия (часть I). ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  23. Иодометрия // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 496—497. — ISBN 5-85270-035-5.
  24. Коррозионная стойкость материалов. Новый справочник химика и технолога. Электродные процессы. Химическая кинетика и диффузия. Коллоидная химия. ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  25. Швецов А. Б., Козырева А. В., Седунов С. Г., Тараскин К. А. Хлорные дезинфектанты и их применение в современной водоподготовке // Молекулярные технологии. — 2009. — № 3. — С. 98—121.
  26. Бахир В. М. Оптимальный путь повышения промышленной и экологической безопасности объектов водоподготовки и водоотведения ЖКХ // Питьевая вода. — 2007. — № 6. — С. 4—15.
  27. Ingle J. I., Bakland L. K., Baumgartner J. C. Ingle’s Endodontics 6. — 6. — BC Deker, 2008. — P. 998—999. — ISBN 978-1-55099-333-9.
  28. Water Treatment and Pathogen Control: Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water / World Health Organization. — London: IWA Publishing, 2004. — P. 45. — ISBN 1-84339-069-8. Архивировано 24 сентября 2013 года.
  29. Biological Safety: Principles and Practices / Edited by Fleming D. O., Hunt D. L.. — Third edition. — Washington: ASM Press, 200o. — P. 269. — ISBN 1-55581-180-9.
  30. Calcium Hypochlorite (CaCl2O2)/Sodium Hypochlorite (NaOCl) (англ.) (PDF). Managing Hazardous Materials Incidents (MHMIs). Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  31. Fletcher J., Ciancon D. Why life’s a bleach (The Sodium Hypochlorite Story) (англ.). Environmental Science and Engineering Magazine (май 1996). Дата обращения: 30 января 2010. Архивировано из оригинала 20 февраля 1997 года.
  32. Safety data for sodium hypochlorite solution (англ.). Chemical and Other Safety Information. The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory Oxford University. Дата обращения: 1 февраля 2010. Архивировано 21 августа 2011 года.
  33. Informational Bulletin NFPA 2009-04N (англ.) (PDF). Department of Emergency Services, County of Sonoma (10 января 2009). Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано из оригинала 4 августа 2009 года.
  34. Губер Ф., Шмайсер М., Шенк П. В., Фехер Ф., Штойдель Р., Клемент Р. Руководство по неорганическому синтезу: в 6 томах / Пер. с немецкого / Под редакцией Г. Брауэра. — М.: Мир, 1985. — Т. 2. — С. 355—356.
  35. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей / Под ред. проф. Н. В. Лазарева и проф. И. Д. Гадаскиной. — Издание 7-е, пер. и доп. — Л.: Химия, 1977. — Т. 3. — С. 44.
  36. Крамаренко В. Ф. Токсикологическая химия. — Киев: Выща школа, 1989. — С. 426. — ISBN 5-11-000148-0.
  37. CREON — Conference details. www.creon-conferences.com. Дата обращения: 16 декабря 2020. Архивировано 20 октября 2020 года.
  38. Ronco C., Mishkin G. J. Production of Sodium Hypochlorite // Disinfection by Sodium Hypochlorite: Dialysis Applications. — Contributions to nephrology, vol. 154. — Karger Publishers, 2007. — P. 9. — ISBN 978-3-8055-8193-6.
  39. Handbook of Detergents, Part F: Production / Edited by Uri Zoller, co-editor Paul Sosis. — Surfactant Science Series. — CRC Press, 2009. — 593 p. — ISBN 978-0-8247-0349-3.
  40. Натрия гипохлорит технический. ЗАО «Каустик». Дата обращения: 12 февраля 2010. Архивировано 12 марта 2010 года.
  41. Гипохлорит натрия. ОАО «Каустик». Дата обращения: 12 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  42. Гипохлорит натрия. ЗАО «НПО Реагенты». Дата обращения: 12 февраля 2010. Архивировано из оригинала 20 августа 2011 года.
  43. Ratnayaka D. D., Brandt M. J., Johnson M. Twort’s Water Supply. — 6-th edition. — Oxford: Butterworth-Heinemann, 2009. — P. 439—441. — ISBN 978-0-7506-6843-9.
  44. Bommaraju T. V., Orosz P. J., Sokol E. A. Electrochemistry Encyclopedia (англ.). YCES — Case Western Reserve University. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  45. SEACLOR® Systems (англ.). Severn Trent De Nora. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  46. SEACLOR® System Technology Overview (англ.). Severn Trent De Nora. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  47. SANILEC® Offshore and Marine Biofouling Control (англ.). Severn Trent De Nora. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  48. SANILEC® Technology Overview — Electrochlorination (англ.). Severn Trent De Nora. Дата обращения: 11 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  49. ГОСТ 11086-76. Гипохлорит натрия. Технические условия. — Издание официальное. — М.: Стандартинформ, 2008. — 7 с.
  50. Hypochlorite Bleaches (англ.). Chemical Economics Handbook. IHS (июль 2012). Дата обращения: 13 августа 2014. Архивировано 13 августа 2014 года.
  51. Technology Economics: Sodium Hypochlorite Chemical Production. — Intratec Solutions, 2013. — P. 62. — ISBN 978-1-483-95119-5.
  52. Weisblatt J. Sodium Hypochlorite // Chemical Compounds / Project editor Charles B. Montney. — Thomson Gale, 2006. — P. 759—763. — ISBN 1-4144-0150-7.
  53. Средство отбеливающие на основе гипохлорита натрия «Белизна». ОАО «Саянскхимпласт». Дата обращения: 5 августа 2017. Архивировано 20 августа 2011 года.
  54. Understanding Bleach (англ.). The Clorox Company. Дата обращения: 7 сентября 2015. Архивировано 20 августа 2011 года.
  55. Clorox® Washing Machine Cleaner (Issued: 10-2009). Material Safety Data Sheet (англ.) (PDF). The Clorox Company. Дата обращения: 31 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  56. Cascade Gel. Material Safety data Sheet (англ.) (PDF) (недоступная ссылка — история). Procter & Gamble Company. Дата обращения: 3 февраля 2010.
  57. Products (англ.). Sunbelt Chemicals Corp. Дата обращения: 27 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  58. [drugs-about.com/drugs-l/lysol-brand-disinfectant-bleach-toilet-bowl-cleaner.html Lysol Brand Disinfectant Bleach Toilet Bowl Cleaner] (англ.). Pharmaceutical and Healthcare Online Databases Drugs-About.com. Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  59. Кантаторе Д. Ирригация корневых каналов и её роль в очистке и стерилизации системы корневых каналов. Денталсайт (апрель 2004). Дата обращения: 29 января 2010. Архивировано из оригинала 14 марта 2006 года.
  60. Бурбелло А. Т., Шабров А. В. Современные лекарственные средства: Клинико-фармакологический справочник практического врача. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Олма Медиа Групп, 2007. — С. 396. — ISBN 978-5-373-01525-7.
  61. Натрия гипохлорит. Справочник лекарств РЛС. Регистр лекарственных средств России РЛС. Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано 10 октября 2012 года.
  62. Fouad A. F. Endodontic Microbiology. — Wiley-Blackwell, 2009. — P. 33. — ISBN 978-0-8138-2646-2.
  63. Авторский метод лечения вирусных гепатитов. Сайт врача Мязина Р. Г.. Дата обращения: 28 января 2010. Архивировано 1 декабря 2011 года.
  64. Мельников Н. Н. Пестициды. Химия, технология и применение. — М.: Химия, 1987. — С. 671.
  65. Отбелка древесной массы. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ (часть II). ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 29 апреля 2014 года.
  66. Ковернинский И. Н., Комаров В. И., Третьяков С. И., Богданович Н. И., Соколов О. М., Кутакова Н. А., Селянина Л. И. Комплексная химическая переработка древесины / Под редакцией проф. И. Н. Ковернинского. — Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2002. — С. 81. — ISBN 5-261-00054-3.
  67. Синтетические моющие средства // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — С. 700. — ISBN 5-85270-092-4.
  68. Продукция. dondez.ru. Дата обращения: 7 сентября 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
  69. Средство дезинфицирующее Форэкс-Хлор. Инструкция № 001/2005 (недоступная ссылка — история). ДНПК «Альфа». Дата обращения: 4 февраля 2010.
  70. STEK-WT. STEK-WT. Дата обращения: 17 марта 2016. Архивировано 23 марта 2016 года.
  71. Информация о продукции. ООО «Аква-Кемикал». Дата обращения: 24 июня 2013. Архивировано из оригинала 9 декабря 2007 года.
  72. Средство для водоподготовки и очистки воды. Сертификат соответствия 0801016. Kemira oyj. Дата обращения: 16 марта 2013. Архивировано 16 марта 2013 года.
  73. Профессиональная химия для бассейнов «ЭМОВЕКС»: дезинфицирующий, специально стабилизированный и особо чистый водный раствор гипохлорита натрия, подготовленный для станций дозации. ООО «Макропул Кемиклс». Дата обращения: 16 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  74. Bleach Concentratte 12.5%—15% (англ.) (PDF). Harvard Chemical Research. Дата обращения: 12 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  75. Liquid Bleach (англ.). Hill Brothers Chemical Co. Дата обращения: 30 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  76. Clorox Commercial Solutions® Clorox® Bleach. Material Safety Data Sheet (англ.) (PDF). The Clorox Company. Дата обращения: 31 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  77. 10% Sodium Hypochlorite Solution. Material Safety Data Sheet (англ.) (PDF). Hasa Inc. Дата обращения: 2 февраля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  78. Кузубова Л. И., Кобрина В. Н. Химические методы подготовки воды (хлорирование, озонирование, фторирование): Аналитический обзор. — Новосибирск: СО РАН, ГННТБ, НИОХ, 1996. — Т. Выпуск 42. — 132 с. — (серия «Экология»).
  79. Spellman F. R. Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations. — Second Edition. — Бока-Ратон: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. — P. 647. — ISBN 978-1-4200-7530-4.
  80. Обеззараживание гипохлоритом натрия. Технологическое бюро инженера Шапиро А. С. «ЦентрХлорРеконструкция». Дата обращения: 29 января 2010. Архивировано из оригинала 10 ноября 2011 года.
  81. Белоусов К.В. ГОСТ 11086-76 Санкт-Петербург.Характеристики,паспорт безопасности гипохлорита натрия. «Рекон СПб». Дата обращения: 15 марта 2013. Архивировано 16 марта 2013 года.
  82. Зорина С. Хлору дали отставку // Российская газета. — 30 июня 2009. — № 4941.
  83. Применение гипохлорита натрия. «Макропул Кемиклс». Дата обращения: 29 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  84. Наши объекты. ООО «НПП Экофес». Дата обращения: 16 апреля 2010. Архивировано из оригинала 8 сентября 2013 года.
  85. Основные задачи предприятия. ОАО «Водоканал». Дата обращения: 16 апреля 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  86. Схема очистки воды. МУП «Сыктывкарский водоканал». Дата обращения: 16 апреля 2010. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
  87. Жители Севастополя пьют воду без хлора, – Водоканал (13 октября 2016). Дата обращения: 13 октября 2016. Архивировано 16 октября 2016 года.
  88. Новгородский водоканал в очистке воды больше не использует хлор. Городская еженедельная газета НОВГОРОД. 26 июня 2018. Архивировано 26 июня 2018. Дата обращения: 26 июня 2018.
  89. Поваренная соль вместо хлора: КрасКом переводит водозаборы «Гремячий лог» и Казачьего острова на новую технологию обеззараживания питьевой воды. Дата обращения: 16 августа 2023. Архивировано 5 июня 2023 года.
  90. Lawrence S. A. Amines: Synthesis, Properties and Applications. — Cambridge: Cambridge University Press, 2004. — P. 176—177. — ISBN 0-521-78284-8.
  91. Гидразин // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 1070—1071.
  92. Hydrazine and Derivatives // Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. — 4-th edition. — New York: John Wiley & Sons, 1994. — P. 281—282.
  93. Maxwell G. R. Synthetic Nitrogen Products: A Practical Guide to the Products and Processes. — New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2004. — P. 342. — ISBN 0-306-48225-8.
  94. Антраниловая кислота // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 348.
  95. Szmant H. H. Organic Building Blocks of the Chemical Industry. — John Wiley & Sons, 1989. — 716 p. — (0-471-85545-6).
  96. Шнайдман Л. О. Производство витаминов. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — С. 274—275.
  97. Meslah R. N. United States Patent US3668204. Chlorination of cyanuric acid (англ.) (PDF). FreePatentsOnline.com (6 июня 1972). Дата обращения: 30 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  98. Сарафанова Л. А. Пищевые добавки: Энциклопедия. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ГИОРД, 2004. — С. 346−347. — 808 с. — ISBN 5-901065-79-4.
  99. Физер Л., Физер М. Реагенты для органического синтеза / Пер. с англ., под редакцией акад. И. Л. Кнунянца и докт. хим. наук Р. Г. Костяновского. — М.: Мир, 1970. — Т. 2. — С. 407.
  100. Smith M. B., March J. March’s advanced organic chemistry: reactions, mechanisms, and structure. — 5-th edition. — New York: John Wiley & Sons, 2001. — 2083 p. — ISBN 0-471-58589-0.
  101. Hudlický M. Oxidation in Organic Chemistry. — ACS monograph 186. — Washington: American Chemical Society, 1990. — P. 27. — ISBN 0-8412-1780-7.
  102. Li J. J., Limberakis C., Pflum D. A. Modern Organic Synthesis in the Laboratory: A Collection of Standard Experimental Procedures. — New York: Oxford University Press, 2007. — P. 69. — ISBN 978-0-19-518798-4.
  103. Bright Z. R., Luyeye C. R., Morton A. Ste. M., Sedenko M., Landolt R. G., Bronzi M. J., Bohovic K. M., Gonser M. W. A., Lapainis T. E., Hendrickson H. W. Competing Reactions of Secondary Alcohols with Sodium Hypochlorite Promoted by Phase-Transfer Catalysis (англ.) // The Journal of Organic Chemistry. — 2005. — Vol. 70, no. 2. — P. 684—687.
  104. Галоформная реакция // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — Т. 1. — С. 970—971.
  105. Ogata Y., Kimura M., Kondo Y. Photo-promoted Hypochlorite Oxidation of α-Amino Acids. Kinetics and Irradiation Effect for the Strecker Degradation (англ.) // Bulletin of the Chemical Society of Japan. — 1981. — Vol. 54, no. 7. — P. 2057—2060.
  106. Сульфоксиды // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — С. 926. — ISBN 5-85270-092-4.
  107. Wood A. E., Travis E. G. Preparation of aliphatic and aromatic sulfones with sodium hypochlorite (англ.) // Journal of the American Chemical Society. — 1928. — Vol. 50, no. 4. — P. 1226—1228.
  108. Сакагучи реакция // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1995. — Т. 4. — С. 568. — ISBN 5-85270-092-4.
  109. Hopkins C. Y., Chisholm M. J. [www.erowid.org/archive/rhodium/chemistry/5-chlorovanillin.hypochlorite.html Chlorination by Aqueous Sodium Hypochlorite] (англ.). Can. J. Res. B, 24, 208 (1946). Rhodium site archive. Дата обращения: 30 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  110. Moreno-Dorado F. J., Guerra F. M., Manzano F. L., Aladro F. J., Jorge Z. D., Massanet G. M. CeCl3/NaClO: a safe and efficient reagent for the allylic chlorination of terminal olefins (англ.) // Tetrahedron Letters. — 2003. — Vol. 44, no. 35. — P. 6691—6693.
  111. Общая органическая химия. Кислородсодержащие соединения = Comprehensive Organic Chemistry / Под ред. Д. Бартона и В. Д. Оллиса. — М.: Химия, 1982. — Т. 2. — С. 62—63.
  112. Sodium hypochlorite solution (англ.). Chlorine and chlorine compounds. BASF. The Inorganics Division. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 августа 2011 года.
  113. Охрана природы. Очистка сточных вод // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1992. — Т. 3. — С. 860. — ISBN 5-85270-039-8.
  114. Травление. Новый справочник химика и технолога. Общие сведения. Строение вещества. Физические свойства важнейших веществ. Ароматические соединения. Химия фотографических процессов. Номенклатура органических соединений. Техника лабораторных работ. Основы технологии. Интеллектуальная собственность. ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 20 мая 2010 года.
  115. Органические фотометрические реагенты (ОФР). Новый справочник химика и технолога. Аналитическая химия (часть III). ChemAnalytica.com. Дата обращения: 25 января 2010. Архивировано 26 июня 2010 года.
  116. Крахмал // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 988—989. — ISBN 5-85270-035-5.
  117. Иприт // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 533. — ISBN 5-85270-035-5.
  118. Льюизит // Химическая энциклопедия / И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2. — С. 1215—1216. — ISBN 5-85270-035-5.
  119. Франке З., Франц П., Варнке В. Химия отравляющих веществ / Пер. с нем., под редакцией акад. И. Л. Кнунянца и д-ра хим. наук Р. Н. Стерлина. — М.: Химия, 1973. — Т. 2. — С. 333—336.

Литература

  • Бахир В. М., Леонов Б. И., Паничева С. А., Прилуцкий В. И., Шомовская Н. Ю. Химический состав и функциональные свойства хлорсодержащих дезинфицирующих растворов // Вестник новых медицинских технологий. — 2003. — № 4.
  • Беляк А. А., Касаткина А. Н., Гонтовой А. В., Смирнов А. Д., Привен Е. М., Благова О. Е. К вопросу об использовании растворов гипохлорита натрия в водоподготовке // Питьевая вода. — 2007. — № 2. — С. 25—34.
  • Моргуль Т. Г., Гальченко Л. И., Бублик Ю. Н., Колесник А. Р. Перспективы использования хлора и гипохлорита натрия в качестве обеззараживающих реагентов для обеззараживания питьевых и сточных вод // Чистота воды и здоровье. — 2003.
  • Перова М. Д., Петросян Э. А., Банченко Г. В. Гипохлорит натрия и его использование в стоматологии // Стоматология. — 1989. — № 2. — С. 84—87.
  • Фурман Л. А. Глава 3. Гипохлорит натрия // Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. — М.: Химия, 1976. — С. 48—57.
  • Эвентов В. Л., Андрианова М. Ю., Кукаева Е. А. Детоксикация

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Гипохлорит натрия, Что такое Гипохлорит натрия? Что означает Гипохлорит натрия?

Gipohlori t na triya na trij hlornovatistoki slyj himicheskaya formula NaOCl neorganicheskaya natrievaya sol hlornovatistoj kisloty Trivialnye nazvaniya vodnogo rastvora soli labarrakova voda ili zhavelevaya voda Gipohlorit natriyaObshieSistematicheskoe naimenovanie Gipohlorit natriyaTradicionnye nazvaniya Gipohlorit natriya labarrakova voda zhavelevaya vodaHim formula NaClORac formula NaOClFizicheskie svojstvaSostoyanie kristallicheskoeMolyarnaya massa 74 443 g molPlotnost pentagidrat 1 574 g sm3 1 1Termicheskie svojstvaTemperatura plavleniya NaOCl 5H2O 24 4 C NaOCl 2 5H2O 57 5 razlozheniya 5 j rastvor 40 CEntalpiya obrazovaniya pentagidrat 350 4 kDzh molHimicheskie svojstvaRastvorimost v vode NaOCl 5H2O 20 C 53 4 v vode NaOCl 2 5H2O 50 C 129 9KlassifikaciyaReg nomer CAS 7681 52 9PubChem 23665760Reg nomer EINECS 231 668 3SMILES O Cl Na InChI InChI 1S ClO Na c1 2 q 1 1SUKJFIGYRHOWBL UHFFFAOYSA NRTECS NH3486300ChEBI 32146Nomer OON 1791ChemSpider 22756BezopasnostToksichnost Edkoe veshestvo okislitel toksichnyj v bolshih dozah opasnost dlya okruzhayushej sredyPiktogrammy SGSNFPA 704 021OXPrivedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Soedinenie v svobodnom sostoyanii ochen neustojchivo obychno ispolzuetsya v vide otnositelno stabilnogo pentagidrata NaOCl 5H2O ili vodnogo rastvora imeyushego harakternyj rezkij zapah Silnyj okislitel soderzhit 95 2 aktivnogo hlora Obladaet antisepticheskim i dezinficiruyushim dejstviem Ispolzuetsya v kachestve bytovogo i promyshlennogo otbelivatelya i dezinfektanta sredstva ochistki i obezzarazhivaniya vody okislitelya dlya nekotoryh processov promyshlennogo himicheskogo proizvodstva Primenyaetsya v medicine v kachestve baktericidnogo i sterilizuyushego sredstva a takzhe v pishevoj promyshlennosti i selskom hozyajstve Po mneniyu izdaniya The 100 Most Important Chemical Compounds Greenwood Press 2007 gipohlorit natriya vhodit v sotnyu samyh vazhnyh himicheskih soedinenij Istoriya otkrytiyaV 1774 godu shvedskim himikom Karlom Vilgelmom Sheele byl otkryt hlor Spustya 11 let v 1785 godu po drugim dannym v 1787 godu drugoj himik francuz Klod Lui Bertolle obnaruzhil chto vodnyj rastvor etogo gaza sm uravnenie 1 obladaet otbelivayushimi svojstvami Cl2 H2O HCl HOCl 1 displaystyle mathsf Cl 2 H 2 O rightleftarrows HCl HOCl 1 Nebolshoe Parizhskoe predpriyatie Societe Javel otkrytoe v 1778 godu na beregah Seny i vozglavlyaemoe Leonardom Albanom angl Leonard Alban adaptirovalo otkrytie Bertolle k promyshlennym usloviyam i nachalo vypusk belilnoj zhidkosti rastvoryaya gazoobraznyj hlor v vode Odnako poluchaemyj produkt byl ochen nestabilnym poetomu v 1787 godu process byl modificirovan Hlor stali propuskat cherez vodnyj rastvor potasha karbonata kaliya sm uravnenie 2 v rezultate chego obrazovyvalsya stabilnyj produkt obladayushij vysokimi otbelivayushimi svojstvami Alban nazval ego Eau de Javel zhavelevaya voda Novyj produkt stal momentalno populyaren vo Francii i Anglii iz za lyogkosti ego perevozki i hraneniya Cl2 2K2CO3 H2O 2KHCO3 KOCl KCl 2 displaystyle mathsf Cl 2 2K 2 CO 3 H 2 O rightarrow 2KHCO 3 KOCl KCl 2 V 1820 godu francuzskij farmacevt Antuan Labarrak fr Antoine Germain Labarraque zamenil potash na bolee deshyovuyu kausticheskuyu sodu gidroksid natriya sm uravnenie 3 Poluchivshijsya rastvor gipohlorita natriya poluchil nazvanie Labarrakova voda fr Eau de Labarraque On stal shiroko ispolzovatsya dlya otbelivaniya i dezinfekcii Reakciya protekaet v holodnom razbavlennom rastvore Cl2 2NaOH NaCl NaOCl H2O 3 displaystyle mathsf Cl 2 2NaOH rightarrow NaCl NaOCl H 2 O 3 Nesmotrya na to chto dezinficiruyushie svojstva gipohlorita byli obnaruzheny v pervoj polovine XIX veka ispolzovanie ego dlya obezzarazhivaniya pitevoj vody i ochistki stochnyh vod nachalos tolko v konce veka Pervye sistemy vodoochistki byli otkryty v 1893 godu v Gamburge v SShA pervyj zavod po proizvodstvu ochishennoj pitevoj vody poyavilsya v 1908 godu v Dzhersi Siti Fizicheskie svojstvaBezvodnyj gipohlorit natriya predstavlyaet soboj neustojchivoe bescvetnoe kristallicheskoe veshestvo Elementnyj sostav Na 30 9 Cl 47 6 O 21 5 Horosho rastvorim v vode 53 4 g v 100 grammah vody 130 g na 100 g vody pri 50 C U soedineniya izvestno tri kristallogidrata monogidrat NaOCl H2O krajne neustojchiv razlagaetsya vyshe 60 C pri bolee vysokih temperaturah so vzryvom NaOCl 2 5H2O bolee ustojchiv plavitsya pri 57 5 C pentagidrat NaOCl 5H2O naibolee ustojchivaya forma predstavlyaet soboj bledno zelenovato zhyoltye tehnicheskogo kachestva belye rombicheskie kristally a 0 808 nm b 1 606 nm c 0 533 nm Z 4 Ne gigroskopichen horosho rastvorim v vode v g 100 grammov vody v pereschyote na bezvodnuyu sol 26 10 C 29 5 0 C 38 10 C 82 25 C 100 30 C V vozduhe rasplyvaetsya perehodya v zhidkoe sostoyanie iz za bystrogo razlozheniya Temperatura plavleniya 24 4 C po drugim dannym 18 C pri nagrevanii 30 50 C razlagaetsya Plotnost vodnogo rastvora gipohlorita natriya pri 18 C 1 2 4 6 8 10 14 Plotnost g l 1005 3 1012 1 1025 8 1039 7 1053 8 1068 1 1097 718 22 26 30 34 38 40 1128 8 1161 4 1195 3 1230 7 1268 0 1308 5 1328 5 Temperatura zamerzaniya vodnyh rastvorov gipohlorita natriya razlichnyh koncentracij str 458 0 8 2 4 6 8 10 12 15 6 Temperatura zamerzaniya C 1 0 2 2 4 4 7 5 10 0 13 9 19 4 29 7 Termodinamicheskie harakteristiki gipohlorita natriya v beskonechno razbavlennom vodnom rastvore standartnaya entalpiya obrazovaniya DHo298 350 4 kDzh mol standartnaya energiya Gibbsa DGo298 298 7 kDzh mol Himicheskie svojstvaRazlozhenie i disproporcionirovanie Gipohlorit natriya neustojchivoe soedinenie legko razlagayusheesya s vydeleniem kisloroda 2NaOCl 70oC 2NaCl O2 displaystyle mathsf 2NaOCl xrightarrow 70 o C 2NaCl O 2 uparrow Samoproizvolnoe razlozhenie medlenno proishodit dazhe pri komnatnoj temperature za 40 sutok pentagidrat NaOCl 5H2O teryaet 30 aktivnogo hlora Pri temperature 70 C razlozhenie bezvodnogo gipohlorita protekaet so vzryvom Pri nagrevanii parallelno proishodit reakciya disproporcionirovaniya dismutacii 3NaOCl 50oC NaClO3 2NaCl displaystyle mathsf 3NaOCl xrightarrow 50 o C NaClO 3 2NaCl Gidroliz i razlozhenie v vodnyh rastvorah Rastvoryayas v vode gipohlorit natriya dissociiruet na iony NaOCl H2O Na OCl displaystyle mathsf NaOCl xrightarrow H 2 O Na OCl Tak kak hlornovatistaya kislota HOCl ochen slabaya pKa 7 537 gipohlorit ion v vodnoj srede podvergaetsya gidrolizu OCl H2O HOCl OH displaystyle mathsf OCl H 2 O leftrightarrows HOCl OH Imenno nalichie hlornovatistoj kisloty v vodnyh rastvorah gipohlorita natriya obyasnyaet ego silnye dezinficiruyushie i otbelivayushie svojstva sm razdel Fiziologicheskoe dejstvie i vozdejstvie na okruzhayushuyu sredu Vodnye rastvory gipohlorita natriya neustojchivy i so vremenem razlagayutsya dazhe pri obychnoj temperature 0 085 v sutki Raspad uskoryaet osveshenie iony tyazhyolyh metallov i hloridy shelochnyh metallov naprotiv sulfat magniya ortobornaya kislota silikat i gidroksid natriya zamedlyayut process pri etom naibolee ustojchivy rastvory s silnoshelochnoj sredoj pH gt 11 V silnoshelochnoj srede pH gt 10 kogda gidroliz gipohlorit iona podavlen razlozhenie proishodit sleduyushim obrazom 2OCl 2Cl O2 displaystyle mathsf 2OCl rightarrow 2Cl O 2 Pri temperaturah vyshe 35 C raspad soprovozhdaetsya reakciej disproporcionirovaniya dismutacii 3OCl 2Cl ClO3 displaystyle mathsf 3OCl rightarrow 2Cl ClO 3 Pri diapazone pH ot 5 do 10 kogda koncentraciya hlornovatistoj kisloty v rastvore stanovitsya zametnoj razlozhenie idyot po sleduyushej sheme HOCl 2ClO ClO3 2Cl H displaystyle mathsf HOCl 2ClO rightarrow ClO 3 2Cl H HOCl ClO O2 2Cl H displaystyle mathsf HOCl ClO rightarrow O 2 2Cl H V kisloj srede razlozhenie HOCl uskoryaetsya a v ochen kisloj srede pH lt 3 pri komnatnoj temperature nablyudaetsya raspad po sleduyushej sheme 4HOCl 2Cl2 O2 2H2O displaystyle mathsf 4HOCl rightarrow 2Cl 2 O 2 2H 2 O Esli dlya podkisleniya ispolzuetsya solyanaya kislota v rezultate vydelyaetsya hlor NaOCl 2HCl NaCl Cl2 H2O displaystyle mathsf NaOCl 2HCl rightarrow NaCl Cl 2 uparrow H 2 O Propuskaya cherez nasyshennyj vodnyj rastvor gipohlorita natriya uglekislyj gaz mozhno poluchit rastvor hlornovatistoj kisloty NaOCl H2O CO2 NaHCO3 HOCl displaystyle mathsf NaOCl H 2 O CO 2 rightarrow NaHCO 3 HOCl Okislitelnye svojstva Vodnyj rastvor gipohlorita natriya silnyj okislitel vstupayushij v mnogochislennye reakcii s raznoobraznymi vosstanovitelyami nezavisimo ot kislotno shelochnogo haraktera sredy Osnovnye varianty razvitiya okislitelno vosstanovitelnogo processa i standartnye elektrodnye potencialy polureakcij v vodnoj srede v kisloj srede NaOCl H Na HOCl displaystyle mathsf NaOCl H Na HOCl 2HOCl 2H 2e Cl2 2H2O displaystyle mathsf 2HOCl 2H 2e Cl 2 uparrow 2H 2 O Eo 1 630B displaystyle E o mathsf 1 630B HOCl H 2e Cl H2O displaystyle mathsf HOCl H 2e Cl H 2 O Eo 1 500B displaystyle E o mathsf 1 500B v nejtralnoj i shelochnoj srede OCl H2O 2e Cl 2OH displaystyle mathsf OCl H 2 O 2e Cl 2OH Eo 0 890B displaystyle E o mathsf 0 890B 2OCl 2H2O 2e Cl2 4OH displaystyle mathsf 2OCl 2H 2 O 2e Cl 2 uparrow 4OH Eo 0 421B displaystyle E o mathsf 0 421B Nekotorye okislitelno vosstanovitelnye reakcii s uchastiem gipohlorita natriya Iodidy shelochnyh metallov okislyayutsya do ioda v slabokisloj srede iodata v nejtralnoj srede ili periodata v shelochnoj srede NaOCl 2NaI H2O NaCl I2 2NaOH displaystyle mathsf NaOCl 2NaI H 2 O rightarrow NaCl I 2 downarrow 2NaOH 3NaOCl NaI 3NaCl NaIO3 displaystyle mathsf 3NaOCl NaI rightarrow 3NaCl NaIO 3 4NaOCl NaI 4NaCl NaIO4 displaystyle mathsf 4NaOCl NaI rightarrow 4NaCl NaIO 4 sulfity okislyayutsya v sulfaty nitrity v nitraty oksalaty i formiaty v karbonaty i t p NaOCl K2SO3 NaCl K2SO4 displaystyle mathsf NaOCl K 2 SO 3 rightarrow NaCl K 2 SO 4 2NaOCl Ca NO2 2 2NaCl Ca NO3 2 displaystyle mathsf 2NaOCl Ca NO 2 2 rightarrow 2NaCl Ca NO 3 2 NaOCl NaOH HCOONa NaCl Na2CO3 H2O displaystyle mathsf NaOCl NaOH HCOONa rightarrow NaCl Na 2 CO 3 H 2 O Fosfor i myshyak rastvoryayutsya v shelochnom rastvore gipohlorita natriya obrazuya soli fosfornoj i myshyakovoj kislot str 169 2As 6NaOH 5NaOCl 2Na3AsO4 5NaCl 3H2O displaystyle mathsf 2As 6NaOH 5NaOCl rightarrow 2Na 3 AsO 4 5NaCl 3H 2 O Ammiak pod dejstviem gipohlorita natriya cherez stadiyu obrazovaniya hloramina prevrashaetsya v gidrazin analogichno reagiruet i mochevina str 181 NaOCl NH3 NaOH NH2Cl displaystyle mathsf NaOCl NH 3 rightarrow NaOH NH 2 Cl NH2Cl NaOH NH3 N2H4 NaCl H2O displaystyle mathsf NH 2 Cl NaOH NH 3 rightarrow N 2 H 4 NaCl H 2 O Sm podrobnee podrazdel Proizvodstvo gidrazina Soedineniya metallov s nizshimi stepenyami okisleniya prevrashayutsya v soedineniya s vysshimi stepenyami okisleniya str 138 308 str 200 NaOCl PbO NaCl PbO2 displaystyle mathsf NaOCl PbO rightarrow NaCl PbO 2 2NaOCl MnCl2 4NaOH Na2MnO4 4NaCl 2H2O displaystyle mathsf 2NaOCl MnCl 2 4NaOH rightarrow Na 2 MnO 4 4NaCl 2H 2 O 3NaOCl 2Cr OH 3 4NaOH 2Na2CrO4 3NaCl 5H2O displaystyle mathsf 3NaOCl 2Cr OH 3 4NaOH rightarrow 2Na 2 CrO 4 3NaCl 5H 2 O Po analogii mozhno osushestvit prevrasheniya Fe II Fe III Fe VI Co II Co III Co IV Ni II Ni III Ru IV Ru VIII Ce III Ce IV i prochie IdentifikaciyaSredi kachestvennyh analiticheskih reakcij na gipohlorit ion mozhno otmetit vypadenie korichnevogo osadka metagidroksida pri dobavlenii pri komnatnoj temperature ispytuemogo obrazca k shelochnomu rastvoru soli odnovalentnogo talliya predel obnaruzheniya 0 5 mkg gipohlorita 2NaOCl Tl2SO4 2NaOH 2TlO OH 2NaCl Na2SO4 displaystyle mathsf 2NaOCl Tl 2 SO 4 2NaOH 2TlO OH downarrow 2NaCl Na 2 SO 4 Drugoj variant iodkrahmalnaya reakciya v silnokisloj srede i cvetnaya reakciya s 4 4 tetrametildiaminodifenilmetanom ili n n dioksitrifenilmetanom v prisutstvii bromata kaliya Rasprostranyonnym metodom kolichestvennogo analiza gipohlorita natriya v rastvore yavlyaetsya potenciometricheskij analiz metodom dobavok analiziruemogo rastvora k standartnomu rastvoru MDA ili metod umensheniya koncentracii analiziruemogo rastvora pri ego dobavlenii k standartnomu rastvoru MUA s ispolzovaniem brom ionoselektivnogo elektroda Br ISE Takzhe ispolzuetsya titrimetricheskij metod s ispolzovaniem iodida kaliya kosvennaya iodometriya Korrozionnoe vozdejstvieGipohlorit natriya okazyvaet dovolno silnoe korrozionnoe vozdejstvie na razlichnye materialy o chyom svidetelstvuyut privedyonnye nizhe dannye Material Koncentraciya NaOCl mass Forma vozdejstviya Temperatura C Skorost i harakter korrozii Alyuminij tvyordyj vlazhnyj 25 gt 10 mm god10 pH gt 7 vodnyj rastvor 25 gt 10 mm god Med 2 vodnyj rastvor 20 lt 0 08 mm god20 vodnyj rastvor 20 gt 10 mm god Mednye splavy BrA5 BrA7 L59 L63 L68 L80 LO68 1 10 vodnyj rastvor 20 gt 10 mm god Nikel lt 34 vodnyj rastvor 20 0 1 3 0 mm god Nikelevyj splav NMZhMc28 2 5 1 5 lt 34 aktivnyj hlor 3 vodnyj rastvor 20 0 007 mm god Nikelevyj splav N70MF lt 34 vodnyj rastvor 35 100 lt 0 004 mm god Platina lt 34 vodnyj rastvor lt 100 lt 0 1 mm god Svinec lt 34 aktivnyj hlor 1 vodnyj rastvor 20 0 54 mm god40 1 4 mm god Serebro lt 34 vodnyj rastvor 20 lt 0 1 mm god Stal St3 tvyordyj bezvodnyj 25 30 lt 0 05 mm god0 1 pH gt 10 vodnyj rastvor 20 lt 0 1 mm god gt 0 1 vodnyj rastvor 25 gt 10 0 mm god Stal 12H17 12H18N10T 5 vodnyj rastvor 20 gt 10 0 mm god Stal 10H17N13M2T lt 34 aktivnyj hlor 2 vodnyj rastvor 40 lt 0 001 mm godT kip 1 0 3 0 mm god Stal 06HN28MDT lt 34 vodnyj rastvor 20 T kip lt 0 1 mm god Tantal lt 34 vodnyj rastvor 20 lt 0 05 mm god Titan 10 20 vodnyj rastvor 25 105 lt 0 05 mm god40 vodnyj rastvor 25 lt 0 05 mm god Cirkonij 10 vodnyj rastvor 30 110 lt 0 05 mm god20 vodnyj rastvor 30 lt 0 05 mm god Chugun seryj lt 0 1 pH gt 7 vodnyj rastvor 25 lt 0 05 mm god gt 0 1 vodnyj rastvor 25 gt 10 0 mm god Chugun SCh15 SCh17 lt 34 vodnyj rastvor 25 105 lt 1 3 mm god Asbest 14 vodnyj rastvor 20 100 stoek Grafit propitannyj fenolo formaldegidnym oligomerom 25 vodnyj rastvor T kip stoek Poliamidy lt 34 vodnyj rastvor 20 60 stoek Polivinilhlorid lt 34 vodnyj rastvor 20 stoek65 otnositelno stoek Poliizobutilen lt 34 vodnyj rastvor 20 stoek60 otnositelno stoek100 nestoek Polimetilmetakrilat lt 34 vodnyj rastvor 20 stoek Polietilen lt 34 vodnyj rastvor 20 60 stoek Polipropilen lt 34 vodnyj rastvor 20 60 stoek Rezina na osnove butilkauchuka 10 vodnyj rastvor 20 65 stoeknasyshennyj vodnyj rastvor 65 stoek Rezina na osnove naturalnogo kauchuka 10 30 vodnyj rastvor 65 stoek Rezina na osnove kremnijorganicheskogo kauchuka lyubaya vodnyj rastvor 20 100 stoek Rezina na osnove ftorkauchuka lt 34 vodnyj rastvor 20 93 stoek Rezina na osnove hloroprenovogo kauchuka 20 vodnyj rastvor 24 otnositelno stoeknasyshennyj vodnyj rastvor 65 nestoek Rezina na osnove hlorsulfirovannogo polietilena lt 34 vodnyj rastvor 20 60 stoek Steklo lt 34 vodnyj rastvor 20 60 stoek Ftoroplast lyubaya vodnyj rastvor 20 100 stoek Emal kislotostojkaya lyubaya vodnyj rastvor lt 100 stoekT kip otnositelno stoekFiziologicheskoe dejstvie i vozdejstvie na okruzhayushuyu sreduNaOCl odno iz luchshih izvestnyh sredstv proyavlyayushih blagodarya gipohlorit ionu silnuyu antibakterialnuyu aktivnost On ubivaet mikroorganizmy ochen bystro i uzhe v ochen nizkih koncentraciyah V vodnom rastvore imeet harakternyj gorko solonovato kislyj vyazhushij vkus Naivysshaya baktericidnaya sposobnost gipohlorita proyavlyaetsya v nejtralnoj srede kogda koncentracii HClO i gipohlorit anionov ClO priblizitelno ravny sm podrazdel Gidroliz i razlozhenie v vodnyh rastvorah Razlozhenie gipohlorita soprovozhdaetsya obrazovaniem ryada aktivnyh chastic i v chastnosti singletnogo kisloroda obladayushego vysokim biocidnym dejstviem Obrazuyushiesya chasticy prinimayut uchastie v unichtozhenii mikroorganizmov vzaimodejstvuya so sposobnymi k okisleniyu biopolimerami v ih strukture Issledovaniyami ustanovleno etot process analogichen tomu chto proishodit estestvennym obrazom vo vseh vysshih organizmah Nekotorye kletki cheloveka nejtrofily gepatocity i dr sinteziruyut hlornovatistuyu kislotu i soputstvuyushie vysokoaktivnye radikaly dlya borby s mikroorganizmami i chuzherodnymi substanciyami Drozhzhepodobnye griby vyzyvayushie kandidoz Candida albicans pogibayut in vitro v techenie 30 sekund pri dejstvii 5 0 0 5 go rastvora NaOCl pri koncentracii dejstvuyushego veshestva nizhe 0 05 oni proyavlyayut ustojchivost spustya 24 chasa posle vozdejstviya Bolee rezistentny k dejstviyu gipohlorita natriya enterokokki Tak naprimer patogennyj pogibaet cherez 30 sekund posle obrabotki 5 25 m rastvorom i cherez 30 minut posle obrabotki 0 5 m rastvorom Gramotricatelnye anaerobnye bakterii takie kak i pogibayut v techenie 15 sekund posle obrabotki 5 0 0 5 m rastvorom NaOCl Nesmotrya na vysokuyu biocidnuyu aktivnost gipohlorita natriya sleduet imet v vidu chto nekotorye potencialno opasnye prostejshie organizmy naprimer vozbuditeli lyamblioza ili kriptosporidioza ustojchivy k ego dejstviyu Vysokie okislitelnye svojstva gipohlorita natriya pozvolyayut ego uspeshno ispolzovat dlya obezvrezhivaniya razlichnyh toksinov V privedyonnoj nizhe tablice predstavleny rezultaty inaktivacii toksinov pri 30 minutnoj ekspozicii razlichnyh koncentracij NaOCl toksin inaktivirovan toksin ostalsya aktiven Toksin 2 5 NaOCl 0 25 n NaOH 2 5 NaOCl 1 0 NaOCl 0 1 NaOCl T 2 toksin Brevetoksin Mikrocistin Tetrodotoksin Saksitoksin Palitoksin Ricin Botulotoksin V bolshih koncentraciyah na organizm cheloveka gipohlorit natriya mozhet okazyvat vrednoe vozdejstvie Rastvory NaOCl mogut byt opasny pri ingalyacionnom vozdejstvii iz za vozmozhnosti vydeleniya toksichnogo hlora razdrazhayushij i udushayushij effekt Pryamoe popadanie gipohlorita v glaza osobenno pri vysokih koncentraciyah mozhet vyzvat himicheskij ozhog i dazhe privesti k chastichnoj ili polnoj potere zreniya Bytovye otbelivateli na osnove NaOCl mogut vyzvat razdrazhenie kozhi a promyshlennye privesti k seryoznym yazvam i otmiraniyu tkani Priyom vnutr razbavlennyh rastvorov 3 6 gipohlorita natriya privodit obychno tolko k razdrazheniyu pishevoda i inogda acidozu v to vremya kak koncentrirovannye rastvory sposobny vyzvat dovolno seryoznye povrezhdeniya vplot do perforacii zheludochno kishechnogo trakta Nesmotrya na svoyu vysokuyu himicheskuyu aktivnost bezopasnost gipohlorita natriya dlya cheloveka dokumentalno podtverzhdena issledovaniyami toksikologicheskih centrov Severnoj Ameriki i Evropy kotorye pokazyvayut chto veshestvo v rabochih koncentraciyah ne nesyot kakih libo seryoznyh posledstvij dlya zdorovya posle neprednamerennogo proglatyvaniya ili popadaniya na kozhu Takzhe podtverzhdeno chto gipohlorit natriya ne yavlyaetsya mutagennym kancerogennym i teratogennym soedineniem a takzhe kozhnym allergenom Mezhdunarodnoe agentstvo po izucheniyu raka prishlo k vyvodu chto pitevaya voda proshedshaya obrabotku NaOCl ne soderzhit chelovecheskih kancerogenov Peroralnaya toksichnost soedineniya Myshi LD50 angl LD50 5800 mg kg Chelovek zhenshiny minimalno izvestnaya toksicheskaya doza angl TDLo 1000 mg kg Vnutrivennaya toksichnost soedineniya Chelovek minimalno izvestnaya toksicheskaya doza angl TDLo 45 mg kg Pri obychnom bytovom ispolzovanii gipohlorit natriya raspadaetsya v okruzhayushej srede na povarennuyu sol vodu i kislorod Drugie veshestva mogut obrazovatsya v neznachitelnom kolichestve Po zaklyucheniyu Shvedskogo instituta ekologicheskih issledovanij gipohlorit natriya skoree vsego ne sozdayot ekologicheskih problem pri ego ispolzovanii v rekomendovannom poryadke i kolichestvah Gipohlorit natriya ne predstavlyaet ugrozy s tochki zreniya pozharoopasnosti Rejting NFPA 704 dlya koncentrirovannyh rastvorov 10 20 Laboratornye metody polucheniyaOsnovnym laboratornym metodom polucheniya gipohlorita natriya yavlyaetsya propuskanie gazoobraznogo hlora cherez ohlazhdyonnyj nasyshennyj rastvor gidroksida natriya Cl2 2NaOH NaOCl NaCl H2O displaystyle mathsf Cl 2 2NaOH rightarrow NaOCl NaCl H 2 O Dlya otdeleniya iz reakcionnoj smesi hlorida natriya NaCl ispolzuyut ohlazhdenie do temperatury blizkoj k 0 C v etih usloviyah sol vypadaet v osadok Dalnejshim zamorazhivaniem smesi 40 C i posleduyushej kristallizaciej pri 5 C poluchayut pentagidrat gipohlorita natriya NaOCl 5H2O Bezvodnuyu sol mozhno poluchit obezvozhivaniem v vakuume nad koncentrirovannoj sernoj kislotoj Vmesto gidroksida dlya sinteza mozhno vzyat karbonat natriya Cl2 2Na2CO3 H2O NaOCl NaCl 2NaHCO3 displaystyle mathsf Cl 2 2Na 2 CO 3 H 2 O rightarrow NaOCl NaCl 2NaHCO 3 Vodnyj rastvor gipohlorita natriya mozhno poluchit obmennoj reakciej karbonata natriya s gipohloritom kalciya Ca OCl 2 Na2CO3 2NaOCl CaCO3 displaystyle mathsf Ca OCl 2 Na 2 CO 3 rightarrow 2NaOCl CaCO 3 downarrow Promyshlennoe proizvodstvoMirovoe proizvodstvo Potreblenie gipohlorita natriya v mire postoyanno rastyot no ocenka mirovogo obyoma proizvodstva predstavlyaet opredelyonnuyu trudnost v svyazi s tem chto znachitelnaya ego chast proizvoditsya elektrohimicheskim sposobom po principu in situ to est na meste ego neposredstvennogo potrebleniya Eto obuslovleno nedostatochnoj dlya dlitelnogo hraneniya stabilnostyu rastvorov gipohlorita natriya osobenno pri povyshennoj temperature sm nizhe Mirovoj rynok gipohlorita natriya sostavil v 2020 godu 261 7 mln dollarov SShA i po prognozam dostignet razmera v 385 6 mln dollarov SShA k 2028 godu pri srednem roste 5 v god Po dannym na 2017 god obyom gipohlorita natriya dlya promyshlennogo primeneniya v SShA i Rossii sostavlyaet 1700 tys t v god i 87 tys t v god sootvetstvenno Bytovoe primenenie v dvuh stranah 2500 tys t g prihoditsya na SShA i lish 32 tys t g potreblyaet Rossiya Obzor promyshlennyh sposobov polucheniya Vydayushiesya otbelivayushie i dezinfekcionnye svojstva gipohlorita natriya priveli k intensivnomu rostu ego potrebleniya chto v svoyu ochered dalo stimul dlya sozdaniya krupnomasshtabnyh promyshlennyh proizvodstv V sovremennoj promyshlennosti sushestvuet dva osnovnyh metoda proizvodstva gipohlorita natriya himicheskij metod hlorirovanie vodnyh rastvorov gidroksida natriya elektrohimicheskij metod elektroliz vodnogo rastvora hlorida natriya V svoyu ochered sposob himicheskogo hlorirovaniya predlagaet dve proizvodstvennye shemy osnovnoj process gde v kachestve konechnogo produkta obrazuetsya razbavlennyj okolo 16 NaOCl rastvor gipohlorita s primesyu hlorida i gidroksida natriya nizko solevoj ili koncentrirovannyj process pozvolyaet poluchit koncentrirovannyj 25 40 NaOCl s menshim urovnem zagryazneniya str 447 449 Himicheskij metod Sushnost himicheskogo metoda polucheniya NaOCl ne izmenilas s momenta ego otkrytiya Labarrakom sm podrazdel Istoriya otkrytiya i zaklyuchaetsya vo vzaimodejstvii gazoobraznogo hlora s edkim natrom Cl2 2NaOH NaCl NaOCl H2O displaystyle mathsf Cl 2 2NaOH rightarrow NaCl NaOCl H 2 O Sovremennyj himicheskij gigant Dow Chemical Company byl odnoj iz pervyh kompanij postavivshih proizvodstvo gipohlorita natriya na masshtabnuyu promyshlennuyu osnovu V 1898 godu otkrylsya pervyj zavod kompanii po vypusku NaOCl himicheskim sposobom Drugoj kompaniej blagodarya kotoroj eto veshestvo dostiglo segodnyashnej populyarnosti stala Clorox krupnejshij proizvoditel bytovyh otbelivatelej v SShA S momenta osnovaniya v 1913 godu vplot do 1957 goda kogda kompaniyu priobryol koncern Procter amp Gamble otbelivatel na osnove gipohlorita natriya Clorox Bleach byl edinstvennym produktom v eyo assortimente Sovremennaya tehnologicheskaya shema nepreryvnogo proizvodstva gipohlorita natriya predstavlena na risunke str 442 Tehnologicheskaya shema proizvodstva gipohlorita natriya Nizkosolevoj process proizvodstva v otlichie ot osnovnoj tehnologicheskoj shemy predstavlennoj vyshe vklyuchaet v sebya dve stadii hlorirovaniya prichyom v kristallizator sm na risunke gde proishodit koncentrirovanie gotovogo produkta podayotsya razbavlennyj rastvor NaOCl iz pervogo reaktora str 450 Tehnologicheskaya shema proizvodstva gipohlorita natriya V Rossii tovarnyj gipohlorit natriya proizvodyat sleduyushie predpriyatiya znachimost fakta Kaustik ZAO Sterlitamak Kaustik OAO Volgograd Novomoskovskij hlor OOO Novomoskovsk Sayanskhimplast Sayansk Elektrohimicheskij metod Elektrohimicheskij metod polucheniya gipohlorita natriya zaklyuchaetsya v elektrolize vodnogo rastvora hlorida natriya ili morskoj vody v elektrolizyore s polnostyu otkrytymi elektrodnymi zonami bezdiafragmennyj sposob to est produkty elektroliza svobodno smeshivayutsya v elektrohimicheskom processe Process na anode 2Cl 2e Cl2 displaystyle mathsf 2Cl 2e rightarrow Cl 2 Process na katode 2H 2e H2 displaystyle mathsf 2H 2e rightarrow H 2 Process v elektrolizyore za schyot himicheskogo vzaimodejstviya obrazuyushihsya produktov Cl2 OH e Cl HOCl displaystyle mathsf Cl 2 OH xrightarrow e Cl HOCl Obshaya shema processa NaCl H2O NaOCl H2 displaystyle mathsf NaCl H 2 O rightarrow NaOCl H 2 Elektrohimicheskij metod ispolzuetsya v osnovnom dlya polucheniya dezinficiruyushego rastvora dlya sistem vodoochistki Udobstvo etogo metoda zaklyuchaetsya v tom chto proizvodstvo gipohlorita ne trebuet postavok hlora ego mozhno proizvodit srazu na meste vodopodgotovki izbezhav tem samym rashodov na dostavku krome togo metod pozvolyaet proizvodit gipohlorit v dostatochno shirokom diapazone obyomov vyrabotki ot ochen malyh do krupnotonnazhnyh V mire sushestvuyut mnozhestvo razlichnyh proizvoditelej elektrolizyorov dlya polucheniya rastvorov gipohlorita natriya sredi kotoryh naibolee rasprostraneny sistemy kompanii Severn Trent De Nora Seaclor i Sanilec Sistema Seaclor yavlyaetsya preobladayushej tehnologiej proizvodstva gipohlorita natriya iz morskoj vody elektrohimicheskim metodom zanimaya svyshe 70 vseh mirovyh moshnostej Bolee 400 ustanovok Seaclor rabotayut v 60 stranah ih summarnaya proizvoditelnost sostavlyaet poryadka 450 tys tonn NaOCl v god edinichnaya moshnost kolebletsya v diapazone 227 22 680 kg den Ustanovki pozvolyayut poluchat koncentraciyu aktivnogo hlora v rastvore v diapazone 0 1 0 25 Ustanovki Sanilec vypuskayutsya proizvoditelnostyu ot 1 2 portativnye generatory do 21 600 kg den koncentraciya aktivnogo hlora sostavlyaet 0 05 0 25 Harakteristika produkcii obrashenie hranenie i transportirovka V Rossijskoj Federacii gipohlorit natriya vypuskaetsya v sootvetstvii s GOST 11086 76 Gipohlorit natriya Tehnicheskie usloviya V sootvetstvii s etim dokumentom po naznacheniyu NaOCl delitsya na dve marki harakteristiki kotoryh predstavleny nizhe Naimenovanie pokazatelya Marka A Marka B Vneshnij vid Zhidkost zelenovato zhyoltogo cveta Koefficient svetopropuskaniya Ne menee 20 Massovaya koncentraciya aktivnogo hlora g dm ne menee 190 170 Massovaya koncentraciya shyolochi v pereschyote na NaOH g dm 10 20 40 60 Massovaya koncentraciya zheleza g dm ne bolee 0 02 0 06 Oblast primeneniya V himicheskoj promyshlennosti dlya obezzarazhivaniya vody dezinfekcii i otbelki V vitaminnoj promyshlennosti kak okislitel i dlya otbelivaniya tkani Gipohlorit natriya dolzhen hranitsya v zashishyonnyh ot sveta specialnyh polietilenovyh stalnyh gummirovannyh ili drugih pokrytyh korrozionno stojkimi materialami yomkostyah napolnennyh na 90 obyoma i oborudovannyh vozdushnikom dlya sbrosa obrazuyushegosya pri raspade kisloroda Perevozka produkcii osushestvlyaetsya v sootvetstvii s pravilami transportirovki opasnyh gruzov Rastvory tovarnogo gipohlorita natriya so vremenem teryayut svoyu aktivnost iz za razlozheniya NaOCl Sleduyushaya tablica naglyadno pokazyvaet chto s techeniem vremeni koncentraciya aktivnogo veshestva v rastvorah umenshaetsya Tem ne menee kak vidno iz poluchennoj diagrammy s umensheniem koncentracii gipohlorita skorost ego raspada takzhe umenshaetsya i promyshlennye rastvory stabiliziruyutsya str 469 Stabilnost rastvorov gipohlorita natriya vozrastaet s umensheniem koncentraciiKoncentraciya NaOCl Period polurazlozheniya dnej25 C 35 C 15 144 39 12 180 48 9 240 65 6 360 97 3 720 194 1 2160 580 Naibolee stabilny dlya hraneniya vodnye rastvory gipohlorita imeyushie pH v diapazone 11 86 13 str 470 PrimenenieObzor napravlenij ispolzovaniya Geograficheskaya struktura mirovogo potrebleniya gipohlorita natriya v 2008 godu Gipohlorit natriya yavlyaetsya bezuslovnym liderom sredi gipohloritov drugih metallov imeyushih promyshlennuyu znachimost zanimaya 91 mirovogo rynka Pochti 9 ostayotsya za gipohloritom kalciya gipohlority kaliya i litiya imeyut neznachitelnye obyomy ispolzovaniya Ves shirokij spektr ispolzovaniya gipohlorita natriya mozhno razbit na tri uslovnye gruppy ispolzovanie dlya bytovyh celej ispolzovanie dlya promyshlennyh celej ispolzovanie v medicine Bytovoe ispolzovanie vklyuchaet v sebya ispolzovanie v kachestve sredstva dlya dezinfekcii i antibakterialnoj obrabotki ispolzovanie dlya otbelivaniya tkanej himicheskoe rastvorenie sanitarno tehnicheskih otlozhenij Promyshlennoe ispolzovanie vklyuchaet v sebya promyshlennoe otbelivanie tkani drevesnoj massy i nekotoryh drugih produktov promyshlennaya dezinfekciya i sanitarno gigienicheskaya obrabotka ochistka i dezinfekciya pitevoj vody dlya sistem kommunalnogo vodosnabzheniya ochistka i obezzarazhivanie promyshlennyh stokov himicheskoe proizvodstvo Po ocenke ekspertov IHS Arhivnaya kopiya ot 17 dekabrya 2014 na Wayback Machine okolo 67 vsego gipohlorita natriya ispolzuetsya v kachestve otbelivatelya i 33 dlya nuzhd dezinfekcii i ochistki prichyom poslednee napravlenie imeet tendenciyu k rostu Naibolee rasprostranyonnoe napravlenie promyshlennogo ispolzovaniya gipohlorita 60 dezinfekciya promyshlennyh i bytovyh stochnyh vod Obshij globalnyj rost obyomov promyshlennogo potrebleniya NaOCl v 2012 2017 gg ocenivaetsya v 2 5 ezhegodno Rost mirovogo sprosa na gipohlorit natriya dlya bytovogo ispolzovaniya v 2012 2017 gg ocenivaetsya primerno v 2 ezhegodno Bytovoj otbelivatel CloroxPrimenenie v bytovoj himii Gipohlorit natriya nahodit shirokoe primenenie v bytovoj himii i vhodit v kachestve aktivnogo ingredienta v sostav mnogochislennyh sredstv prednaznachennyh dlya otbelivaniya ochistki i dezinfekcii razlichnyh poverhnostej i materialov V SShA primerno 80 vsego gipohlorita ispolzuemogo domohozyajstvami prihoditsya na bytovoe otbelivanie Obychno v bytu primenyayutsya rastvory s koncentraciej v diapazone ot 3 do 6 gipohlorita Kommercheskaya dostupnost i vysokaya effektivnost dejstvuyushego veshestva opredelyaet ego shirokoe ispolzovanie razlichnymi proizvodstvennymi kompaniyami gde gipohlorit natriya ili sredstva na ego osnove vypuskayutsya pod razlichnymi torgovymi markami nekotorye iz kotoryh predstavleny v tablice Torgovaya marka Proizvoditel Naznachenie Koncentraciya NaOCl Belizna OAO Sayanskhimplast Bytovoj otbelivatel pyatnovyvoditel i dezinficiruyushee sredstvo 70 85 g dm3 aktivnogo hlora Clorox Regular Bleach The Clorox Company Bytovoj otbelivatel pyatnovyvoditel i dezinficiruyushee sredstvo 6 Clorox Washing Machine Cleaner The Clorox Company Ochistitel dlya stiralnyh mashin 5 10 Cascade Complete with Bleach gel Procter amp Gamble Company Sredstvo dlya avtomaticheskih posudomoechnyh mashin 1 5 Aquachem Chlorinizor Sredstvo dlya dezinfekcii bassejnov 10 Brite Bleach Sunbelt Chemicals Corp Bytovoj otbelivatel i dezinficiruyushee sredstvo 5 25 Lysol Bleach Toilet Bowl Cleaner Reckitt Benckiser Sredstvo dlya ochistki tualeta 2 Tiret Reckitt Benckiser Sredstvo dlya ustraneniya zasorov trub net dannyh Domestos gel Unilever Sredstvo dlya chistki i dezinfekcii 5 Primenenie v medicine Ispolzovanie gipohlorita natriya dlya dezinfekcii ran vpervye bylo predlozheno ne pozdnee 1915 goda V sovremennoj medicinskoj praktike antisepticheskie rastvory gipohlorita natriya ispolzuyutsya v osnovnom dlya naruzhnogo i mestnogo primeneniya v kachestve protivovirusnogo protivogribkovogo i baktericidnogo sredstva pri obrabotke kozhi slizistyh obolochek i ran Gipohlorit aktiven v otnoshenii mnogih grampolozhitelnyh i gramotricatelnyh bakterij bolshinstva patogennyh gribov virusov i prostejshih hotya ego effektivnost snizhaetsya v prisutstvii krovi ili eyo komponentov Nizkaya stoimost i dostupnost gipohlorita natriya delaet ego vazhnym komponentom dlya podderzhaniya vysokih gigienicheskih standartov vo vsyom mire Eto osobenno yarko proyavlyaetsya v razvivayushihsya stranah gde ispolzovanie NaOCl stalo reshayushim faktorom dlya ostanovki holery dizenterii bryushnogo tifa i drugih vodnyh bioticheskih zabolevanij Tak pri vspyshke holery v stranah Latinskoj Ameriki i Karibskogo bassejna v konce XX veka blagodarya gipohloritu natriya udalos svesti k minimumu zabolevaemost i smertnost chto bylo soobsheno na simpoziume po tropicheskim boleznyam provodimogo pod egidoj Instituta Pastera Dlya medicinskih celej v Rossii gipohlorit natriya ispolzuetsya v kachestve 0 06 go rastvora dlya vnutripolostnogo i naruzhnogo primeneniya a takzhe rastvora dlya inekcij V hirurgicheskoj praktike on primenyaetsya dlya obrabotki promyvaniya ili drenirovaniya operacionnyh ran i intraoperacionnoj sanacii plevralnoj polosti pri gnojnyh porazheniyah v akusherstve i ginekologii dlya perioperacionnoj obrabotki vlagalisha lecheniya bartolinita kolpita trihomoniaza hlamidioza endometrita adneksita i t p v otorinolaringologii dlya poloskanij nosa i gorla zakapyvaniya v v dermatologii dlya vlazhnyh povyazok primochek kompressov pri razlichnyh vidah infekcij V stomatologicheskoj praktike gipohlorit natriya naibolee shiroko primenyaetsya v kachestve antisepticheskogo irrigacionnogo rastvora koncentraciya NaOCl 0 5 5 25 v endodontii Populyarnost NaOCl opredelyaetsya obshedostupnostyu i desheviznoj rastvora a takzhe baktericidnym i protivovirusnym effektom v otnoshenii takih opasnyh virusov kak VICh rotavirus virus gerpesa virusy gepatita A i B Imeyutsya dannye ob ispolzovanii gipohlorita natriya dlya lecheniya virusnyh gepatitov on obladaet shirokim spektrom protivovirusnyh detoksikacionnyh i antioksidantnyh effektov Rastvory NaOCl mozhno ispolzovat v celyah sterilizacii nekotoryh medicinskih izdelij predmetov uhoda za bolnymi posudy belya igrushek pomeshenij tvyordoj mebeli santehnicheskogo oborudovaniya Iz za vysokoj korrozionnoj aktivnosti gipohlorit ne primenyayut dlya metallicheskih priborov i instrumentov Otmetim takzhe primenenie rastvorov gipohlorita natriya v veterinarii oni ispolzuyutsya dlya dezinfekcii zhivotnovodcheskih pomeshenij Promyshlennoe primenenie Primenenie v kachestve promyshlennogo otbelivatelya Ispolzovaniya gipohlorita natriya v kachestve otbelivatelya yavlyaetsya odnim iz prioritetnyh napravlenij promyshlennogo ispolzovaniya naryadu s dezinfekciej i ochistkoj pitevoj vody Mirovoj rynok tolko v etom segmente prevyshaet 4 mln tonn Obychno dlya promyshlennyh nuzhd v kachestve otbelivatelya ispolzuyutsya vodnye rastvory NaOCl soderzhashie 10 12 dejstvuyushego veshestva Gipohlorit natriya shiroko ispolzuetsya v kachestve otbelivatelya i pyatnovyvoditelya v tekstilnom proizvodstve i promyshlennyh prachechnyh i himchistkah On mozhet byt bezopasno ispolzovan dlya mnogih vidov tkanej vklyuchaya hlopok poliester nejlon acetat lyon viskozu i drugie On ochen effektiven dlya udaleniya sledov pochvy i shirokogo spektra pyaten v tom chisle krovi kofe travy gorchicy krasnogo vina i t d Gipohlorit natriya takzhe ispolzuetsya v cellyulozno bumazhnoj promyshlennosti dlya otbelki drevesnoj massy Otbelka s ispolzovaniem NaOCl obychno sleduet za etapom i yavlyaetsya odnoj iz stupenej himicheskoj pererabotki drevesiny ispolzuemoj dlya dostizheniya vysokoj stepeni belizny cellyulozy Obrabotku voloknistyh polufabrikatov provodyat v specialnyh bashnyah gipohloritnoj otbelki v shelochnoj srede pH 8 9 temperature 35 40 C v techenie 2 3 chasov V techenie etogo processa proishodit okislenie i hlorirovanie lignina a takzhe razrushenie hromofornyh grupp organicheskih molekul Primenenie v kachestve promyshlennogo dezinficiruyushego sredstva Shirokoe primenenie gipohlorita natriya v kachestve promyshlennogo dezinficiruyushego sredstva svyazano prezhde vsego so sleduyushimi napravleniyami dezinfekciya pitevoj vody pered podachej v raspredelitelnye sistemy gorodskogo vodosnabzheniya dezinfekciya i algicidnaya obrabotka vody plavatelnyh bassejnov i prudov obrabotka bytovyh i promyshlennyh stochnyh vod ochistka ot organicheskih i neorganicheskih primesej v pivovarenii vinodelii molochnoj promyshlennosti dezinfekciya sistem truboprovodov rezervuarov fungicidnaya i baktericidnaya obrabotka zerna dezinfekciya vody rybohozyajstvennyh vodoyomov dezinfekciya tehnicheskih pomeshenij Gipohlorit kak dezinfektant vhodit v sostav nekotoryh sredstv dlya potochnoj avtomatizirovannoj mojki posudy i nekotoryh drugih zhidkih sinteticheskih moyushih sredstv Promyshlennye dezinficiruyushie i otbelivayushie rastvory vypuskayutsya mnogimi proizvoditelyami pod razlichnymi torgovymi markami nekotorye iz kotoryh predstavleny v tablice Torgovaya marka Proizvoditel Naznachenie Koncentraciya NaOClGipodez OOO DonDez sredstvo dlya dezinfekcii i sanitarnoj obrabotki 4 v pereschyote na aktivnyj hlor Foreks Hlor DNPK Alfa sredstvo dlya dezinfekcii i sanitarnoj obrabotki 4 v pereschyote na aktivnyj hlor STEK Kemira oyj sredstvo dlya vodopodgotovki dezinfekcii obrabotki vody v bassejnah ne menee 180 g l v pereschyote na aktivnyj hlor Akva Kemikal Kemira oyj OOO Skoropuskovskij sintez sredstvo dlya vodopodgotovki i dezinfekcii ne menee 180 g l v pereschyote na aktivnyj hlor Rekon Kemira oyj sredstvo dlya obrabotki vody v bassejnah provedeniya vodopodgotovki i dezinfekcii ne menee 180 g l v pereschyote na aktivnyj hlor Emoveks OOO Makropul Kemikls sredstvo dlya dezinfekcii bassejnov ne menee 130 g l v pereschyote na aktivnyj hlor Bleach Concentratte Harvard Chemical Company promyshlennyj otbelivatel 12 5 15 v pereschyote na aktivnyj hlor Liquid Bleach Hill Brothers Chemical Co promyshlennyj otbelivatel i dezinfektant 10 12 5 Clorox Bleach The Clorox Company otbelivatel dlya prachechnyh 6 5 7 35 Poolchlor 1 Hasa Inc zhidkost dlya sanitarnoj obrabotki bassejnov i spa 10 Ispolzovanie dlya dezinfekcii vody Okislitelnaya dezinfekciya s pomoshyu hlora i ego proizvodnyh edva li ne samyj rasprostranyonnyj prakticheskij metod obezzarazhivaniya vody nachalo massovogo ispolzovanie kotorogo mnogimi stranami Zapadnoj Evropy SShA i Rossiej datiruetsya pervoj chetvertyu XX veka str 17 Ispolzovanie gipohlorita natriya v kachestve dezinficiruyushego agenta vzamen hlora yavlyaetsya perspektivnym i obladaet ryadom sushestvennyh preimushestv reagent mozhet byt sintezirovan elektrohimicheskim metodom neposredstvenno na meste ispolzovaniya iz legkodostupnoj povarennoj soli neobhodimye pokazateli kachestva pitevoj vody i vody dlya gidrotehnicheskih sooruzhenij mogut byt dostignuty za schyot menshego kolichestva aktivnogo hlora koncentraciya kancerogennyh hlororganicheskih primesej v vode posle obrabotki sushestvenno menshe zamena hlora na gipohlorit natriya sposobstvuet uluchsheniyu ekologicheskoj obstanovki i gigienicheskoj bezopasnosti str 36 gipohlorit obladaet bolee shirokim spektrom biocidnogo dejstviya na razlichnye tipy mikroorganizmov pri menshej toksichnosti Dlya celej ochistki bytovoj vody ispolzuyutsya razbavlennye rastvory gipohlorita natriya tipovaya koncentraciya aktivnogo hlora v nih sostavlyaet 0 2 2 mg l protiv 1 16 mg l dlya gazoobraznogo hlora Razbavlenie promyshlennyh rastvorov do rabochej koncentracii proizvodyat neposredstvenno na meste Takzhe s tehnicheskoj tochki zreniya prinimaya vo vnimanie uslovie ispolzovaniya v RF eksperty otmechayut sushestvenno bolee vysokuyu stepen bezopasnosti tehnologii proizvodstva reagenta otnositelnuyu bezopasnost hraneniya i transportirovki do mesta ispolzovaniya loyalnye trebovaniya k tehnike bezopasnosti pri rabote s veshestvom i ego rastvorami na obektah nepodvedomstvennost tehnologii obezzarazhivaniya vody gipohloritom Rostehnadzoru RF Ispolzovanie gipohlorita natriya dlya dezinfekcii vody v Rossii stanovitsya vse bolee populyarnym i aktivno vnedryaetsya v praktiku vedushimi promyshlennymi centrami strany Tak v konce 2009 goda v Lyubercah nachalos stroitelstvo zavoda po proizvodstvu NaOCl moshnostyu 50 tys tonn god dlya nuzhd Moskovskogo gorodskogo hozyajstva Pravitelstvom Moskvy bylo prinyato reshenie o perevode sistem obezzarazhivaniya vody moskovskih stancii vodopodgotovki s zhidkogo hlora na gipohlorit natriya s 2012 g Zavod po proizvodstvu gipohlorita natriya peredannyj Pravitelstvom Moskvy Akcionernomu obshestvu Mosvodokanal byl zapushen v ekspluataciyu v marte 2015 goda on stal vypuskat reagent neobhodimyj dlya obezzarazhivaniya vody na stanciyah vodopodgotovki goroda Moskvy polnostyu pokryvaya ih potrebnosti Sredi drugih gorodov i subektov Rossijskoj Federacii gde uzhe primenyaetsya ili planiruetsya osushestvit perehod na gipohlorit natriya dlya obezzarazhivaniya vody otmetim Sankt Peterburg Leningradskuyu oblast Kemerovo Rostov na Donu Ivanovo Syktyvkar Sevastopol Novgorod Krasnoyarsk Proizvodstvo gidrazina Gipohlorit natriya ispolzuetsya v tak nazyvaemom angl Raschig Process okislenie ammiaka gipohloritom osnovnom promyshlennom sposobe polucheniya gidrazina otkrytogo nemeckim himikom v 1907 godu Himiya processa vyglyadit sleduyushim obrazom na pervoj stadii ammiak okislyaetsya do hloramina kotoryj zatem reagiruet s ammiakom obrazuya sobstvenno gidrazin NaOCl NH3 NaOH NH2Cl displaystyle mathsf NaOCl NH 3 rightarrow NaOH NH 2 Cl NH2Cl NaOH NH3 N2H4 NaCl H2O displaystyle mathsf NH 2 Cl NaOH NH 3 rightarrow N 2 H 4 NaCl H 2 O Obshaya shema 2NH3 NaOCl N2H4 NaCl H2O displaystyle mathsf 2NH 3 NaOCl rightarrow N 2 H 4 NaCl H 2 O V kachestve pobochnoj reakcii nablyudaetsya vzaimodejstvie gidrazina s hloraminom 2NH2Cl N2H4 CuCl2 N2 2NH4Cl displaystyle mathsf 2NH 2 Cl N 2 H 4 xrightarrow CuCl 2 N 2 2NH 4 Cl Process Rashiga protekaet v shelochnoj srede pH 8 10 pri izbytke ammiaka povyshennom davlenii 2 5 3 0 MPa i temperature 120 160 C Vyhod gidrazina po gipohloritu v itoge mozhet dostigat 80 Dazhe neznachitelnye kolichestva kationov nekotoryh tyazhyolyh metallov osobenno dvuhvalentnoj medi mogut sushestvenno uvelichit dolyu pobochnoj reakcii v svyazi s chem v reakcionnuyu smes dobavlyayut nebolshoe kolichestvo zhelatina ili specialnogo kleya dlya svyazyvaniya ionov v nereakcionnyj kompleks Modifikaciej processa Rashiga stal process Hofmana angl Hoffmann Process ili angl Urea Process gde vmesto ammiaka ispolzuetsya mochevina NH2 2CO NaOCl NaOH Mn2 N2H4 NaCl NaHCO3 displaystyle mathsf NH 2 2 CO NaOCl NaOH xrightarrow Mn 2 N 2 H 4 NaCl NaHCO 3 V processe ispolzuetsya 43 j rastvor mocheviny s dobavkami specialnogo reagenta priblizitelno 0 5 g l dlya ingibirovaniya pobochnoj reakcii i uvelicheniya vyhoda konechnogo produkta Rastvor gipohlorita natriya ispolzuetsya v sootnoshenii k rastvoru mocheviny kak 4 1 temperatura v reaktore ne prevyshaet 100 C Primenenie v promyshlennom organicheskom sinteze Silnye okislitelnye svojstva gipohlorita natriya ispolzuyutsya v promyshlennom organicheskom sinteze dlya polucheniya razlichnyh soedinenij sredi kotoryh antranilovaya kislota promezhutochnyj produkt v sinteze krasitelej promezhutochnyj produkt v sinteze lekarstvennyh preparatov i elektrolitov dlya polucheniya pokrytij dragocennymi metallami str 92 CH3SH 3NaOCl CH3SO2OH 3NaCl displaystyle mathsf CH 3 SH 3NaOCl rightarrow CH 3 SO 2 OH 3NaCl hlorpikrin insekticid str 269 askorbinovaya kislota sinteticheskaya lekarstvennoe sredstvo vitamin C i konservant v pishevoj promyshlennosti i insekticidy dezinfektanty i poluprodukty dlya sinteza pesticidov pishevaya dobavka ispolzuemaya v kachestve zagustitelya nositelya i uluchshitelya dlya hlebopekarnyh izdelij Primenenie v laboratornom organicheskom sinteze Gipohlorit natriya nahodit shirokoe primenenie v laboratornoj organicheskoj praktike prezhde vsego iz za svoih silnyh okislitelnyh svojstv i dostupnosti kak reaktiva Okislitelnye vozmozhnosti NaOCl ispolzuyutsya v sleduyushih prevrasheniyah diazometan CH2 NH2 2 2NaOCl CH2N2 2H2O 2NaCl displaystyle mathsf CH 2 NH 2 2 2NaOCl rightarrow CH 2 N 2 2H 2 O 2NaCl alkeny epoksidy str 1053 RCH CHR RCH CHR O displaystyle mathsf RCH CHR rightarrow RCH CHR O pervichnye spirty aldegidy ili karbonovye kisloty R CH2OH R CHO displaystyle mathsf R CH 2 OH rightarrow R CHO R CH2OH R COOH displaystyle mathsf R CH 2 OH rightarrow R COOH vtorichnye spirty ketony R CH OH R RR C O displaystyle mathsf R CH OH R rightarrow RR C O metilketony karbonovye kisloty s umensheniem cepi na odin atom ugleroda R C O CH3 R COOH displaystyle mathsf R C O CH 3 rightarrow R COOH Eta reakciya lezhit v osnove galoformnogo rasshepleniya i mozhet sluzhit laboratornym metodom polucheniya hloroforma ili iodoforma CH3C O CH3 3NaOCl CH3COONa CHCl3 2NaOH displaystyle mathsf CH 3 C O CH 3 3NaOCl rightarrow CH 3 COONa CHCl 3 2NaOH CH3C O CH3 3NaOCl 3KI CH3COOK CHI3 2KOH 3NaCl displaystyle mathsf CH 3 C O CH 3 3NaOCl 3KI rightarrow CH 3 COOK CHI 3 2KOH 3NaCl a aminokisloty aldegidy s umensheniem cepi na odin atom ugleroda R CH NH2 COOH R CHO displaystyle mathsf R CH NH 2 COOH rightarrow R CHO pervichnye aminy nitrily str 1518 ili karbonilnye soedineniya R CH2 NH2 RCN displaystyle mathsf R CH 2 NH 2 rightarrow RCN R CH2 NH2 R COOH displaystyle mathsf R CH 2 NH 2 rightarrow R COOH galogenuglevodorody karbonovye kisloty str 565 R X CO RCOOH displaystyle mathsf R X CO rightarrow RCOOH organicheskie sulfidy sulfoksidy R S R RR S O displaystyle mathsf R S R rightarrow RR S O organicheskie sulfidy sulfony R S R RR SO2 displaystyle mathsf R S R rightarrow RR SO 2 pervichnye aminy str 799 800 R3B 2NaOCl 2NH3 2RNH2 RB OH 2 2NaCl displaystyle mathsf R 3 B 2NaOCl 2NH 3 rightarrow 2RNH 2 RB OH 2 2NaCl Sredi drugih variantov ispolzovaniya otmetim reagent v vide 5 go vodnogo rastvora dlya kachestvennogo ili kolichestvennogo opredeleniya arginina v smesi aminokislot reakciya Sakaguchi reagent dlya N hlorirovaniya aminov str 819 reagent dlya hlorirovaniya aromaticheskih soedinenij i allilnogo hlorirovaniya alkenov reagent dlya sinteza organicheskih gipohloritov Prochie napravleniya ispolzovaniya Sredi prochih napravlenij ispolzovaniya gipohlorita natriya otmetim v promyshlennom organicheskom sinteze ili gidrometallurgicheskom proizvodstve dlya degazacii toksichnyh zhidkih i gazoobraznyh othodov soderzhashih cianovodorod ili cianidy okislitel dlya ochistki stochnyh vod promyshlennyh predpriyatij ot primesej serovodoroda neorganicheskih sernistyh soedinenij fenolov i dr v elektrohimicheskih proizvodstvah v kachestve travitelya dlya germaniya i arsenida galliya v analiticheskoj himii kak reagent dlya fotometricheskogo opredeleniya bromid iona v pishevoj i farmacevticheskoj promyshlennosti dlya polucheniya pishevogo modificirovannogo krahmala v voennom dele kak sredstvo dlya degazacii boevyh otravlyayushih veshestv takih kak iprit lyuizit zarin i V gazy Sm takzheGipohlority Zhavelevaya voda Labarrakova voda Otbelivanie Hlornaya izvest Hlornovatistaya kislotaKommentariiStrogo govorya i labarrakova voda i zhavelevaya voda oboznachayut vodnye rastvory smesi solej hlorida i gipohlorita sootvetstvenno natriya i kaliya chto obyasnyaetsya tehnologiej proizvodstva ih poluchali propuskaya gazoobraznyj hlor cherez vodnyj rastvor gidroksida ili karbonata shelochnogo metalla Vmeste s tem hotya istoricheski nazvanie zhavelevaya voda otnosilas k gipohloritu kaliya na praktike v tom chisle i v literature pod etim nazvaniem neredko figuriruet i gipohlorit natriya Dlya bezvodnogo gipohlorita natriya fazovyj perehod ne udayotsya obnaruzhit iz za razlozheniya soedineniya V beskonechno razbavlennom vodnom rastvore Nesmotrya na to chto v nastoyashej state ispolzuetsya formula gipohlorita natriya NaOCl natrij ne svyazan s hlorom napryamuyu v nauchnoj literature figuriruet kak formula NaOCl tak i NaClO prichyom poslednij variant vstrechaetsya dovolno chasto V nastoyashej state ispolzovan variant NaOCl chto svyazano s podobnym napisaniem formuly v specialnoj literature poslednih let White s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants Black amp Veatch Corporation 5 th edition Hoboken John Wiley amp Sons 2010 P 454 ISBN 978 0 470 18098 3 Housecroft C E Sharpe A G Inorganic Chemistry Third edition Edinburgh Pearson Education Limited 2007 P 553 ISBN 978 0 13 175553 6 Neorganicheskaya himiya Pod redakciej Yu D Tretyakova Akademiya 2004 T 2 Himiya neperehodnyh elementov S 307 308 ISBN 5 7695 1436 1 Pod aktivnym hlorom ponimaetsya kolichestvo hlora vydelyayushegosya pri vzaimodejstvii s HCl V chistom hlore soderzhitsya 100 aktivnogo hlora Soderzhanie aktivnogo hlora v procentah rasschityvaetsya kak otnoshenie massy odnogo molya hlora 70 9 g k masse iskomogo veshestva sposobnogo pri reakcii s HCl vydelit odin mol hlora 74 5 g dlya NaOCl Do otkrytiya otbelivayushih svojstv hlora i ego proizvodnyh otbelka tkani predstavlyala soboj vesma trudoyomkij i dlitelnyj process chasto dlivshijsya do vosmi nedel Polotno vymachivali v kislom moloke ili pahte a takzhe dolgo vyderzhivali pod solncem Tolko v 1756 godu byla sovershena pervaya popytka primenit himicheskoe otbelivanie dlya otbelivaniya tkani shvedskij himik Frensis Houm predlozhil ispolzovat slabyj rastvor sernoj kisloty sokrativ vremya procedury do 12 chasov Privedeny znacheniya standartnyh elektrodnyh potencialov v vodnyh rastvorah pri temperature 25 C i davlenii 1 atm Velichiny potencialov vyrazheny v voltah po otnosheniyu k standartnomu potencialu vodorodnogo elektroda prinyatomu pri vseh temperaturah za nul MDA metod osnovan na pribavlenii tochno izmerennogo obyoma proby k standartnomu rastvoru opredelyaemogo iona specificheski opredelyaemogo ionoselektivnym elektrodom MUA metod osnovan na pribavlenii tochno izmerennoj proby k rastvoru soderzhashemu ion kotoryj stehiometricheski vzaimodejstvuet s opredelyaemym ionom i specificheski opredelyaetsya ionoselektivnym elektrodom patogennaya flora mochevyh i polovyh putej Vse perechislennye vidy patogennaya flora okolozubnoj tkani Rasshifrovka oboznachenij sinij cvet opasnost dlya zdorovya krasnyj cvet pozharoopasnost zhyoltyj cvet himicheskaya aktivnost Cifry ot 0 do 4 oboznachayut klass opasnosti 4 samyj vysokij uroven Gipohlorit natriya vhodit v sostav sredstva soglasno dannym na upakovke Endodontiya razdel stomatologii zanimayushijsya izucheniem i lecheniem sistemy kornevyh kanalov zuba Po dannym na 90 e gody XX veka v raschyote na brutto ves vodnyj rastvor gipohlorita Reakciya idyot v prisutstvii katalizatora Na2Fe CO 4 PrimechaniyaLidin R A Andreeva L L Molochko V A Glava 3 Fizicheskie svojstva Konstanty neorganicheskih veshestv spravochnik Pod redakciej prof R A Lidina 2 e izd pererab i dop M Drofa 2006 S 137 ISBN 5 7107 8085 5 Myers R L The 100 Most Important Chemical Compounds A Reference Guide Westport Greenwood Press 2007 P 260 ISBN 978 0 313 33758 1 Natriya gipohlorit Himicheskaya enciklopediya Glavnyj redaktor I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1992 T 3 S 355 ISBN 5 85270 039 8 Lidin R A Andreeva L L Molochko V A Chast VI Rastvorimost veshestv v vode Konstanty neorganicheskih veshestv spravochnik Pod redakciej prof R A Lidina 2 e izd pererab i dop M Drofa 2006 S 618 ISBN 5 7107 8085 5 Hlor Chlorum Cl 17 neopr Otkrytie elementov i proishozhdenie ih nazvanij Himicheskaya informacionnaya set ChemNet Data obrasheniya 27 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Baldwin R T Uses of chlorine angl Journal of Chemical Education 1927 Vol 4 no 4 P 454 Ronco C Mishkin G J The Hystory of Hypochlorite Disinfection by Sodium Hypochlorite Dialysis Applications Contributions to nephrology vol 154 Karger Publishers 2007 P 7 8 ISBN 978 3 8055 8193 6 Drinking Water and Health Assembly of Life Sciences Safe Drinking Water Committee Washington National Press Academy 1980 P 18 ISBN 978 030902931 5 Tablica neorganicheskih i koordinacionnyh soedinenij neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Osnovnye svojstva neorganicheskih organicheskih i elementoorganicheskih soedinenij ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Patnaik P Handbook of Inorganic Chemicals McGraw Hill 2003 P 870 871 ISBN 0 07 049439 8 Lidin R A Andreeva L L Molochko V A Chast VII Plotnost vody i vodnyh rastvorov Glava 3 Soli Konstanty neorganicheskih veshestv spravochnik Pod redakciej prof R A Lidina 2 e izd pererab i dop M Drofa 2006 S 657 ISBN 5 7107 8085 5 White s Handbook of Chlorination and Alternative Disinfectants Black amp Veatch Corporation 5 th edition Hoboken John Wiley amp Sons 2010 P 452 571 ISBN 978 0 470 18098 3 Gipohlority Himicheskaya enciklopediya Glavnyj redaktor I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 1121 1122 Turova N Ya Neorganicheskaya himiya v tablicah M Vysshij himicheskij kolledzh RAN 1997 S 6 Himizm razlozheniya aktivnogo hlora v rastvorah neopr OOO FSP Kravt Data obrasheniya 29 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Ahmetov N S Obshaya i neorganicheskaya himiya Uchebnik dlya vuzov 4 e izd ispravlennoe M Vysshaya shkola 2001 S 326 ISBN 5 06 003363 5 Elektrodnye processy v rastvorah neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Elektrodnye processy Himicheskaya kinetika i diffuziya Kolloidnaya himiya ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Neorganicheskaya himiya Pod redakciej Yu D Tretyakova Akademiya 2004 T 2 Himiya neperehodnyh elementov 368 s ISBN 5 7695 1436 1 Neorganicheskaya himiya Pod redakciej Yu D Tretyakova Akademiya 2004 T 3 Kniga 1 Himiya perehodnyh elementov 352 s ISBN 5 7695 2532 0 Neorganicheskaya himiya Pod redakciej Yu D Tretyakova Akademiya 2004 T 3 Kniga 2 Himiya perehodnyh elementov 400 s ISBN 5 7695 2533 9 Frumina N S Lisenko N F Chernova M A Hlor Seriya Analiticheskaya himiya elementov M Nauka 1983 S 25 Pryamaya potenciometriya neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Analiticheskaya himiya chast I ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Iodometriya Himicheskaya enciklopediya Glavnyj redaktor I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 S 496 497 ISBN 5 85270 035 5 Korrozionnaya stojkost materialov neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Elektrodnye processy Himicheskaya kinetika i diffuziya Kolloidnaya himiya ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Shvecov A B Kozyreva A V Sedunov S G Taraskin K A Hlornye dezinfektanty i ih primenenie v sovremennoj vodopodgotovke Molekulyarnye tehnologii 2009 3 S 98 121 Bahir V M Optimalnyj put povysheniya promyshlennoj i ekologicheskoj bezopasnosti obektov vodopodgotovki i vodootvedeniya ZhKH Pitevaya voda 2007 6 S 4 15 Ingle J I Bakland L K Baumgartner J C Ingle s Endodontics 6 6 BC Deker 2008 P 998 999 ISBN 978 1 55099 333 9 Water Treatment and Pathogen Control Process Efficiency in Achieving Safe Drinking Water World Health Organization London IWA Publishing 2004 P 45 ISBN 1 84339 069 8 Arhivirovano 24 sentyabrya 2013 goda Biological Safety Principles and Practices Edited by Fleming D O Hunt D L Third edition Washington ASM Press 200o P 269 ISBN 1 55581 180 9 Calcium Hypochlorite CaCl2O2 Sodium Hypochlorite NaOCl angl PDF Managing Hazardous Materials Incidents MHMIs Agency for Toxic Substances and Disease Registry Data obrasheniya 28 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Fletcher J Ciancon D Why life s a bleach The Sodium Hypochlorite Story angl Environmental Science and Engineering Magazine maj 1996 Data obrasheniya 30 yanvarya 2010 Arhivirovano iz originala 20 fevralya 1997 goda Safety data for sodium hypochlorite solution angl Chemical and Other Safety Information The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory Oxford University Data obrasheniya 1 fevralya 2010 Arhivirovano 21 avgusta 2011 goda Informational Bulletin NFPA 2009 04N angl PDF Department of Emergency Services County of Sonoma 10 yanvarya 2009 Data obrasheniya 28 yanvarya 2010 Arhivirovano iz originala 4 avgusta 2009 goda Guber F Shmajser M Shenk P V Feher F Shtojdel R Klement R Rukovodstvo po neorganicheskomu sintezu v 6 tomah Per s nemeckogo Pod redakciej G Brauera M Mir 1985 T 2 S 355 356 Vrednye veshestva v promyshlennosti Spravochnik dlya himikov inzhenerov i vrachej Pod red prof N V Lazareva i prof I D Gadaskinoj Izdanie 7 e per i dop L Himiya 1977 T 3 S 44 Kramarenko V F Toksikologicheskaya himiya Kiev Vysha shkola 1989 S 426 ISBN 5 11 000148 0 CREON Conference details neopr www creon conferences com Data obrasheniya 16 dekabrya 2020 Arhivirovano 20 oktyabrya 2020 goda Ronco C Mishkin G J Production of Sodium Hypochlorite Disinfection by Sodium Hypochlorite Dialysis Applications Contributions to nephrology vol 154 Karger Publishers 2007 P 9 ISBN 978 3 8055 8193 6 Handbook of Detergents Part F Production Edited by Uri Zoller co editor Paul Sosis Surfactant Science Series CRC Press 2009 593 p ISBN 978 0 8247 0349 3 Natriya gipohlorit tehnicheskij neopr ZAO Kaustik Data obrasheniya 12 fevralya 2010 Arhivirovano 12 marta 2010 goda Gipohlorit natriya neopr OAO Kaustik Data obrasheniya 12 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Gipohlorit natriya neopr ZAO NPO Reagenty Data obrasheniya 12 fevralya 2010 Arhivirovano iz originala 20 avgusta 2011 goda Ratnayaka D D Brandt M J Johnson M Twort s Water Supply 6 th edition Oxford Butterworth Heinemann 2009 P 439 441 ISBN 978 0 7506 6843 9 Bommaraju T V Orosz P J Sokol E A Electrochemistry Encyclopedia angl YCES Case Western Reserve University Data obrasheniya 11 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda SEACLOR Systems angl Severn Trent De Nora Data obrasheniya 11 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda SEACLOR System Technology Overview angl Severn Trent De Nora Data obrasheniya 11 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda SANILEC Offshore and Marine Biofouling Control angl Severn Trent De Nora Data obrasheniya 11 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda SANILEC Technology Overview Electrochlorination angl Severn Trent De Nora Data obrasheniya 11 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda GOST 11086 76 Gipohlorit natriya Tehnicheskie usloviya Izdanie oficialnoe M Standartinform 2008 7 s Hypochlorite Bleaches angl Chemical Economics Handbook IHS iyul 2012 Data obrasheniya 13 avgusta 2014 Arhivirovano 13 avgusta 2014 goda Technology Economics Sodium Hypochlorite Chemical Production Intratec Solutions 2013 P 62 ISBN 978 1 483 95119 5 Weisblatt J Sodium Hypochlorite Chemical Compounds Project editor Charles B Montney Thomson Gale 2006 P 759 763 ISBN 1 4144 0150 7 Sredstvo otbelivayushie na osnove gipohlorita natriya Belizna neopr OAO Sayanskhimplast Data obrasheniya 5 avgusta 2017 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Understanding Bleach angl The Clorox Company Data obrasheniya 7 sentyabrya 2015 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Clorox Washing Machine Cleaner Issued 10 2009 Material Safety Data Sheet angl PDF The Clorox Company Data obrasheniya 31 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Cascade Gel Material Safety data Sheet angl PDF nedostupnaya ssylka istoriya Procter amp Gamble Company Data obrasheniya 3 fevralya 2010 Products angl Sunbelt Chemicals Corp Data obrasheniya 27 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda drugs about com drugs l lysol brand disinfectant bleach toilet bowl cleaner html Lysol Brand Disinfectant Bleach Toilet Bowl Cleaner angl Pharmaceutical and Healthcare Online Databases Drugs About com Data obrasheniya 28 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Kantatore D Irrigaciya kornevyh kanalov i eyo rol v ochistke i sterilizacii sistemy kornevyh kanalov neopr Dentalsajt aprel 2004 Data obrasheniya 29 yanvarya 2010 Arhivirovano iz originala 14 marta 2006 goda Burbello A T Shabrov A V Sovremennye lekarstvennye sredstva Kliniko farmakologicheskij spravochnik prakticheskogo vracha 4 e izdanie pererabotannoe i dopolnennoe M Olma Media Grupp 2007 S 396 ISBN 978 5 373 01525 7 Natriya gipohlorit neopr Spravochnik lekarstv RLS Registr lekarstvennyh sredstv Rossii RLS Data obrasheniya 28 yanvarya 2010 Arhivirovano 10 oktyabrya 2012 goda Fouad A F Endodontic Microbiology Wiley Blackwell 2009 P 33 ISBN 978 0 8138 2646 2 Avtorskij metod lecheniya virusnyh gepatitov neopr Sajt vracha Myazina R G Data obrasheniya 28 yanvarya 2010 Arhivirovano 1 dekabrya 2011 goda Melnikov N N Pesticidy Himiya tehnologiya i primenenie M Himiya 1987 S 671 Otbelka drevesnoj massy neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Syre i produkty promyshlennosti organicheskih i neorganicheskih veshestv chast II ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 29 aprelya 2014 goda Koverninskij I N Komarov V I Tretyakov S I Bogdanovich N I Sokolov O M Kutakova N A Selyanina L I Kompleksnaya himicheskaya pererabotka drevesiny Pod redakciej prof I N Koverninskogo Arhangelsk Izdatelstvo Arhangelskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta 2002 S 81 ISBN 5 261 00054 3 Sinteticheskie moyushie sredstva Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1995 T 4 S 700 ISBN 5 85270 092 4 Produkciya neopr dondez ru Data obrasheniya 7 sentyabrya 2015 Arhivirovano 4 marta 2016 goda Sredstvo dezinficiruyushee Foreks Hlor Instrukciya 001 2005 neopr nedostupnaya ssylka istoriya DNPK Alfa Data obrasheniya 4 fevralya 2010 STEK WT neopr STEK WT Data obrasheniya 17 marta 2016 Arhivirovano 23 marta 2016 goda Informaciya o produkcii neopr OOO Akva Kemikal Data obrasheniya 24 iyunya 2013 Arhivirovano iz originala 9 dekabrya 2007 goda Sredstvo dlya vodopodgotovki i ochistki vody Sertifikat sootvetstviya 0801016 neopr Kemira oyj Data obrasheniya 16 marta 2013 Arhivirovano 16 marta 2013 goda Professionalnaya himiya dlya bassejnov EMOVEKS dezinficiruyushij specialno stabilizirovannyj i osobo chistyj vodnyj rastvor gipohlorita natriya podgotovlennyj dlya stancij dozacii neopr OOO Makropul Kemikls Data obrasheniya 16 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Bleach Concentratte 12 5 15 angl PDF Harvard Chemical Research Data obrasheniya 12 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Liquid Bleach angl Hill Brothers Chemical Co Data obrasheniya 30 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Clorox Commercial Solutions Clorox Bleach Material Safety Data Sheet angl PDF The Clorox Company Data obrasheniya 31 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda 10 Sodium Hypochlorite Solution Material Safety Data Sheet angl PDF Hasa Inc Data obrasheniya 2 fevralya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Kuzubova L I Kobrina V N Himicheskie metody podgotovki vody hlorirovanie ozonirovanie ftorirovanie Analiticheskij obzor Novosibirsk SO RAN GNNTB NIOH 1996 T Vypusk 42 132 s seriya Ekologiya Spellman F R Handbook of Water and Wastewater Treatment Plant Operations Second Edition Boka Raton CRC Press Taylor amp Francis Group 2009 P 647 ISBN 978 1 4200 7530 4 Obezzarazhivanie gipohloritom natriya neopr Tehnologicheskoe byuro inzhenera Shapiro A S CentrHlorRekonstrukciya Data obrasheniya 29 yanvarya 2010 Arhivirovano iz originala 10 noyabrya 2011 goda Belousov K V GOST 11086 76 Sankt Peterburg Harakteristiki pasport bezopasnosti gipohlorita natriya neopr Rekon SPb Data obrasheniya 15 marta 2013 Arhivirovano 16 marta 2013 goda Zorina S Hloru dali otstavku Rossijskaya gazeta 30 iyunya 2009 4941 Primenenie gipohlorita natriya neopr Makropul Kemikls Data obrasheniya 29 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Nashi obekty neopr OOO NPP Ekofes Data obrasheniya 16 aprelya 2010 Arhivirovano iz originala 8 sentyabrya 2013 goda Osnovnye zadachi predpriyatiya neopr OAO Vodokanal Data obrasheniya 16 aprelya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Shema ochistki vody neopr MUP Syktyvkarskij vodokanal Data obrasheniya 16 aprelya 2010 Arhivirovano iz originala 4 marta 2016 goda Zhiteli Sevastopolya pyut vodu bez hlora Vodokanal neopr 13 oktyabrya 2016 Data obrasheniya 13 oktyabrya 2016 Arhivirovano 16 oktyabrya 2016 goda Novgorodskij vodokanal v ochistke vody bolshe ne ispolzuet hlor Gorodskaya ezhenedelnaya gazeta NOVGOROD 26 iyunya 2018 Arhivirovano 26 iyunya 2018 Data obrasheniya 26 iyunya 2018 Povarennaya sol vmesto hlora KrasKom perevodit vodozabory Gremyachij log i Kazachego ostrova na novuyu tehnologiyu obezzarazhivaniya pitevoj vody neopr Data obrasheniya 16 avgusta 2023 Arhivirovano 5 iyunya 2023 goda Lawrence S A Amines Synthesis Properties and Applications Cambridge Cambridge University Press 2004 P 176 177 ISBN 0 521 78284 8 Gidrazin Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 1070 1071 Hydrazine and Derivatives Kirk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology 4 th edition New York John Wiley amp Sons 1994 P 281 282 Maxwell G R Synthetic Nitrogen Products A Practical Guide to the Products and Processes New York Kluwer Academic Plenum Publishers 2004 P 342 ISBN 0 306 48225 8 Antranilovaya kislota Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 348 Szmant H H Organic Building Blocks of the Chemical Industry John Wiley amp Sons 1989 716 p 0 471 85545 6 Shnajdman L O Proizvodstvo vitaminov M Pishevaya promyshlennost 1973 S 274 275 Meslah R N United States Patent US3668204 Chlorination of cyanuric acid angl PDF FreePatentsOnline com 6 iyunya 1972 Data obrasheniya 30 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Sarafanova L A Pishevye dobavki Enciklopediya 2 e izd ispr i dop SPb GIORD 2004 S 346 347 808 s ISBN 5 901065 79 4 Fizer L Fizer M Reagenty dlya organicheskogo sinteza Per s angl pod redakciej akad I L Knunyanca i dokt him nauk R G Kostyanovskogo M Mir 1970 T 2 S 407 Smith M B March J March s advanced organic chemistry reactions mechanisms and structure 5 th edition New York John Wiley amp Sons 2001 2083 p ISBN 0 471 58589 0 Hudlicky M Oxidation in Organic Chemistry ACS monograph 186 Washington American Chemical Society 1990 P 27 ISBN 0 8412 1780 7 Li J J Limberakis C Pflum D A Modern Organic Synthesis in the Laboratory A Collection of Standard Experimental Procedures New York Oxford University Press 2007 P 69 ISBN 978 0 19 518798 4 Bright Z R Luyeye C R Morton A Ste M Sedenko M Landolt R G Bronzi M J Bohovic K M Gonser M W A Lapainis T E Hendrickson H W Competing Reactions of Secondary Alcohols with Sodium Hypochlorite Promoted by Phase Transfer Catalysis angl The Journal of Organic Chemistry 2005 Vol 70 no 2 P 684 687 Galoformnaya reakciya Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1988 T 1 S 970 971 Ogata Y Kimura M Kondo Y Photo promoted Hypochlorite Oxidation of a Amino Acids Kinetics and Irradiation Effect for the Strecker Degradation angl Bulletin of the Chemical Society of Japan 1981 Vol 54 no 7 P 2057 2060 Sulfoksidy Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1995 T 4 S 926 ISBN 5 85270 092 4 Wood A E Travis E G Preparation of aliphatic and aromatic sulfones with sodium hypochlorite angl Journal of the American Chemical Society 1928 Vol 50 no 4 P 1226 1228 Sakaguchi reakciya Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1995 T 4 S 568 ISBN 5 85270 092 4 Hopkins C Y Chisholm M J www erowid org archive rhodium chemistry 5 chlorovanillin hypochlorite html Chlorination by Aqueous Sodium Hypochlorite angl Can J Res B 24 208 1946 Rhodium site archive Data obrasheniya 30 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Moreno Dorado F J Guerra F M Manzano F L Aladro F J Jorge Z D Massanet G M CeCl3 NaClO a safe and efficient reagent for the allylic chlorination of terminal olefins angl Tetrahedron Letters 2003 Vol 44 no 35 P 6691 6693 Obshaya organicheskaya himiya Kislorodsoderzhashie soedineniya Comprehensive Organic Chemistry Pod red D Bartona i V D Ollisa M Himiya 1982 T 2 S 62 63 Sodium hypochlorite solution angl Chlorine and chlorine compounds BASF The Inorganics Division Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 avgusta 2011 goda Ohrana prirody Ochistka stochnyh vod Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1992 T 3 S 860 ISBN 5 85270 039 8 Travlenie neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Obshie svedeniya Stroenie veshestva Fizicheskie svojstva vazhnejshih veshestv Aromaticheskie soedineniya Himiya fotograficheskih processov Nomenklatura organicheskih soedinenij Tehnika laboratornyh rabot Osnovy tehnologii Intellektualnaya sobstvennost ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 20 maya 2010 goda Organicheskie fotometricheskie reagenty OFR neopr Novyj spravochnik himika i tehnologa Analiticheskaya himiya chast III ChemAnalytica com Data obrasheniya 25 yanvarya 2010 Arhivirovano 26 iyunya 2010 goda Krahmal Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 S 988 989 ISBN 5 85270 035 5 Iprit Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 S 533 ISBN 5 85270 035 5 Lyuizit Himicheskaya enciklopediya I L Knunyanc M Sovetskaya enciklopediya 1990 T 2 S 1215 1216 ISBN 5 85270 035 5 Franke Z Franc P Varnke V Himiya otravlyayushih veshestv Per s nem pod redakciej akad I L Knunyanca i d ra him nauk R N Sterlina M Himiya 1973 T 2 S 333 336 LiteraturaBahir V M Leonov B I Panicheva S A Priluckij V I Shomovskaya N Yu Himicheskij sostav i funkcionalnye svojstva hlorsoderzhashih dezinficiruyushih rastvorov Vestnik novyh medicinskih tehnologij 2003 4 Belyak A A Kasatkina A N Gontovoj A V Smirnov A D Priven E M Blagova O E K voprosu ob ispolzovanii rastvorov gipohlorita natriya v vodopodgotovke Pitevaya voda 2007 2 S 25 34 Morgul T G Galchenko L I Bublik Yu N Kolesnik A R Perspektivy ispolzovaniya hlora i gipohlorita natriya v kachestve obezzarazhivayushih reagentov dlya obezzarazhivaniya pitevyh i stochnyh vod Chistota vody i zdorove 2003 Perova M D Petrosyan E A Banchenko G V Gipohlorit natriya i ego ispolzovanie v stomatologii Stomatologiya 1989 2 S 84 87 Furman L A Glava 3 Gipohlorit natriya Hlorsoderzhashie okislitelno otbelivayushie i dezinficiruyushie veshestva M Himiya 1976 S 48 57 Eventov V L Andrianova M Yu Kukaeva E A Detoksikaciya

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто