Википедия

Закись азота

Окси́д азо́та(I) (оксид диазота, закись азота, веселящий газ) — соединение с химической формулой N2O. Иногда называется «веселящим газом» из-за производимого им опьяняющего эффекта с приступами смеха. При нормальных условиях это бесцветный негорючий газ с приятным сладковатым запахом и привкусом.

Оксид азота​(I)​
image
image
image
image
Общие
Систематическое
наименование
Оксонитрид азота​(I)​
Хим. формула N2O
Физические свойства
Состояние бесцветный газ
Молярная масса 44,0128 г/моль
Плотность 1,98 г/л (при н. у.)
Энергия ионизации 12,89 ± 0,01 эВ
Термические свойства
Температура
 • плавления -90,86 °C
 • кипения -88,48 °C
 • разложения выше +500 °C
Давление пара 51,3 ± 0,1 атм
Структура
Дипольный момент 5,4E−31 Кл·м
Классификация
Рег. номер CAS 10024-97-2
PubChem
Рег. номер EINECS 233-032-0
SMILES
 
N#[N+][O-]
InChI
 
InChI=1S/N2O/c1-2-3
GQPLMRYTRLFLPF-UHFFFAOYSA-N
Кодекс Алиментариус E942
RTECS QX1350000
ChEBI 17045
ChemSpider
Безопасность
Пиктограммы СГС image
NFPA 704
Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное.
image Медиафайлы на Викискладе

Закись азота является третьим по значимости долгоживущим парниковым газом, накопление которого в атмосфере Земли — одна из причин глобального потепления. Также N2O является веществом, разрушающим стратосферный озон.

История

Впервые был получен в 1772 году Джозефом Пристли, который назвал его «дефлогистированным нитрозным воздухом». В 1799 году его исследовал Г. Дэви.

Строение молекулы

Строение молекулы оксида азота(I) описывается следующими резонансными формами:

image

Наибольший вклад вносит N-оксидная форма оксида азота(I). Порядок связи N-N оценивается как 2,73, порядок связи N-O — как 1,61. Резонансная структура с возможностью противоположного расположения зарядов в молекуле N2O обусловливает низкий дипольный момент молекулы, равный 0,161 Д.

Физические свойства

Бесцветный газ, тяжелее воздуха (относительная плотность 1,527), с характерным сладковатым запахом. Растворим в воде (0,6 объёма N2O в 1 объёме воды при 25 °C, или 0,15 г/100 мл воды при 15 °C), растворим также в этиловом спирте, эфире, серной кислоте. При 0 °C и давлении 30 атм, а также при комнатной температуре и давлении 40 атм сгущается в бесцветную жидкость. Из 1 кг жидкой закиси азота образуется 500 л газа. Молекула закиси азота имеет дипольный момент 0,161 Д, коэффициент преломления в жидком виде равен 1,330 (для жёлтого света с длиной волны 589 нм). Давление паров жидкого N2O при 20 °C равно 5150 кПа.

Химические свойства

Относится к несолеобразующим оксидам, с водой, с растворами щелочей и кислот не взаимодействует. Не воспламеняется, но поддерживает горение: тлеющая лучина, опущенная в него, загорается, как в чистом кислороде. Смеси с эфиром, циклопропаном, хлорэтаном в определённых концентрациях взрывоопасны. Оксид азота(I) является озоноразрушающим веществом, а также парниковым газом. В нормальных условиях N2O химически инертен, при нагревании проявляет свойства окислителя:

image
image

При взаимодействии с сильными окислителями N2O может проявлять свойства восстановителя:

image

При нагревании выше +500°C N2O разлагается:

image

Оксид азота(I) реагирует с амидами металлов с образованием соответствующих неорганических азидов:

image

При взаимодействии с аммиаком над катализатором образуется азид аммония:

image

Получение

Оксид азота(I) получают осторожным (опасность взрывного разложения!) нагреванием сухого нитрата аммония:

image

Более удобным способом является нагревание сульфаминовой кислоты с 73%-й азотной кислотой:

image

Также одним из удобных и безопасных способов получать оксид азота(I) является реакция раствора гидрохлорида гидроксиламина с раствором нитрита натрия:

image

В химической промышленности закись азота является побочным продуктом, и для её разрушения используют каталитические конвертеры, так как выделение в виде товарного продукта, как правило, экономически нецелесообразно.

Биологическое значение

Закись азота образуется как при ферментативном, так и при неферментативном восстановлении из окиси азота(II). В опытах in vitro было обнаружено, что закись азота образуется при реакции между окисью азота(II) и тиолом или тиол-содержащими соединениями. Сообщается, что образование N2O из окиси азота было обнаружено в цитозоле гепатоцитов, что заставляет предполагать возможное образование этого газа в клетках млекопитающих в физиологических условиях. В организме бактерий закись азота образуется в ходе процесса денитрификации, катализируемого нитрооксид-редуктазой. Ранее этот процесс предполагался специфичным для некоторых видов бактерий и отсутствующим у млекопитающих, но новые данные заставляют предполагать, что это не так. Было показано, что физиологически релевантные концентрации закиси азота ингибируют как ионные токи, так и опосредуемые эксайтотоксичностью нейродегенеративные процессы, происходящие при чрезмерном возбуждении NMDA-рецепторов. Также закись азота ингибирует биосинтез метионина, угнетая активность [англ.] и скорость превращения гомоцистеина в метионин и повышая концентрацию гомоцистеина в культурах лимфоцитов и в биоптатах человеческой печени. Хотя закись азота не является лигандом для гема, и не реагирует с тиоловыми группами, она обнаруживается во внутренних структурах гемосодержащих белков, таких, как гемоглобин, миоглобин, цитохромоксидаза. Способность закиси азота нековалентно, обратимо изменять структуру и функции гемосодержащих белков была показана исследованием сдвига инфракрасных спектров тиоловых групп цистеинов гемоглобина и тем, что закись азота способна частично и обратимо ингибировать функцию цитохромоксидазы C. Точные механизмы этого нековалентного взаимодействия закиси азота с гемосодержащими белками и биологическое значение этого явления заслуживают дальнейших исследований. В настоящее время представляется возможным, что эндогенная закись азота участвует в регуляции активности NMDA и опиоидной системы. Обладает нейротоксическими свойствами.

Применение

Существует два вида закиси азота — пищевая, или медицинская для медицинского применения (высокой степени очистки), и техническая — технический оксид диазота, в котором есть примеси, количество которых указывается в соответствующих техусловиях (ТУ) на данный газ. «Медицинская» закись азота используется в основном как средство для ингаляционного наркоза, находит применение и в пищевой промышленности (например, для изготовления взбитых сливок) в качестве пропеллента. Как пищевой продукт имеет индекс E942. Также иногда используется для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. В промышленности применяется как пропеллент и упаковочный газ. Может использоваться в ракетных двигателях в качестве окислителя, а также как единственное топливо в монокомпонентных ракетных двигателях.

Средство для ингаляционного наркоза

Малые концентрации закиси азота вызывают лёгкое опьянение. При вдыхании чистого газа быстро развиваются состояние опьянения и сонливость. Закись азота обладает слабой наркотической активностью, в связи с чем в медицине её применяют в больших концентрациях. В смеси с кислородом при правильном дозировании (до 80 % закиси азота) вызывает хирургический наркоз. Часто применяют комбинированный наркоз, при котором закись азота сочетают с другими средствами для наркоза, анальгетиками, миорелаксантами и т. п. Например, применяется комбинированный наркоз закисью азота и гексеналом с фентаниловой анальгезией и миорелаксацией дитилином.

Закись азота, предназначенная для медицинских нужд (высокой степени очистки от примесей), не вызывает раздражения дыхательных путей. Будучи в процессе вдыхания растворённой в плазме крови, практически не изменяется и не метаболизируется, с гемоглобином не связывается. После прекращения вдыхания выделяется (в течение 10—15 мин) через дыхательные пути в неизменном виде. Период полувыведения — 5 минут.

Закись азота используется для ингаляционного наркоза в хирургии, она удобна для кратковременного наркоза (и ) в хирургической стоматологии, а также для обезболивания родов (поскольку слабо влияет на родовую деятельность и нетоксична для плода).

Смесь закиси азота с кислородом получают и непосредственно применяют при помощи специальных аппаратов для наркоза. Обычно начинают со смеси, содержащей 70—80 % закиси азота и 30—20 % кислорода, затем количество кислорода увеличивают до 40—50 %[источник не указан 4383 дня]. Если не удается получить необходимую глубину наркоза, при концентрации закиси азота 70—75 % добавляют более мощные наркотические средства: фторотан, диэтиловый эфир, барбитураты.

Для более полного расслабления мускулатуры применяют миорелаксанты, при этом не только усиливается расслабление мышц, но также улучшается течение наркоза.

После прекращения подачи закиси азота следует во избежание гипоксии продолжать давать кислород в течение 4—5 мин.

Применять закись азота, как и любое средство для наркоза, необходимо с осторожностью, особенно при выраженных явлениях гипоксии и нарушении диффузии газов в лёгких.

Для обезболивания родов пользуются методом прерывистой аутоанальгезии с подачей при помощи специальных наркозных аппаратов смеси закиси азота (75 %) и кислорода. Роженица начинает вдыхать смесь при появлении предвестников схватки и заканчивает вдыхание на высоте схватки или по её окончании.

Для уменьшения эмоционального возбуждения, предупреждения тошноты и рвоты и потенцирования действия закиси азота возможна премедикация внутримышечным введением 0,5%-го раствора диазепама (седуксена, сибазона) в количестве 1—2 мл (5—10 мг).

Форма выпуска: в металлических баллонах вместимостью 10 л под давлением 50 атм в сжиженном состоянии. Баллоны окрашены в серый цвет и имеют надпись «Для медицинского применения».

При использовании закиси азота для анестезии и пограничных уровнях витамина B12 развивается полинейропатия, вызванная дефицитом B12. Необходима терапия фолатами и B12.

Федеральный закон об ограничении оборота закиси азота

Запрет на продажу и ограничение по применению закиси азота для физических лиц ввели с 1 января 2021 года Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». Корреспондирующие изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях, введена статья 6.13.1 Пропаганда закиси азота, по которой грозит штраф от 1 тысячи рублей до 150 тысяч. Кроме того, вводится уголовная ответственность по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и статье 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Газ входит в число одурманивающих веществ, утверждённых Правительством Российской Федерации 4 августа 2021 года.

В двигателях внутреннего сгорания

Закись азота иногда используется для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. В случае автомобильных применений вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной (всасывающий) коллектор двигателя, что приводит к следующим результатам:

  • снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, обеспечивая плотный поступающий заряд смеси.
  • увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде (воздух содержит лишь ~23,15 масс. % кислорода).
  • повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя.

В реактивных двигателях

Иногда используется в качестве окислителя в однокомпонентном топливе с этаном, этиленом или ацетиленом в качестве топлива.

В пищевой промышленности

В пищевой промышленности соединение зарегистрировано в качестве пищевой добавки E942, как пропеллент и упаковочный газ (предотвращают порчу продукта). Закись азота используется в основном для распыления пищевых продуктов.

Парниковый газ

Оксид азота(I) является сильным парниковым газом, третьим по вкладу в парниковый эффект среди антропогенных газов, после углекислого газа и метана, причем его среднее время жизни в атмосфере составляет 120 лет. Его потенциал глобального потепления равен примерно 270 (т.е. он вызывает парниковый эффект в 270 раз сильнее углекислого газа при равной концентрации).

Примечания

  1. http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0465.html
  2. David R. Lide, Jr. Basic laboratory and industrial chemicals (англ.): A CRC quick reference handbookCRC Press, 1993. — ISBN 978-0-8493-4498-5
  3. Thompson, R.L., Lassaletta, L., Patra, P.K. et al. Acceleration of global N2O emissions seen from two decades of atmospheric inversion. — Nat. Clim. Chang. (2019) doi:10.1038/s41558-019-0613-7
  4. Joseph Priestly. Experiments and observations on different kinds of air. — Vol. 1. — 1775.
  5. Neil Hogg, Ravinder J. Singh, B. Kalyanaraman. The role of glutathione in the transport and catabolism of nitric oxide (англ.) // [англ.] : journal. — 1996. — 18 March (vol. 382, no. 3). — P. 223—228. — doi:10.1016/0014-5793(96)00086-5. — PMID 8605974. Архивировано 24 сентября 2015 года.
  6. DeMaster E. G., Quast B. J., Redfern B., Nagasawa HT. Reaction of nitric oxide with the free sulfhydryl group of human serum albumin yields a sulfenic acid and nitrous oxide (англ.) // Biochemistry : journal. — 1995. — 12 September (vol. 34, no. 36). — P. 11494—11499. — PMID 7547878. Архивировано 17 ноября 2015 года.
  7. Jinjoo Hyun, Gautam Chaudhuri, Jon M. Fukuto. The Reductive Metabolism of Nitric Oxide in Hepatocytes: Possible Interaction with Thiols (англ.) // [англ.] : journal. — 1999. — 1 September (vol. 27, no. 9). — P. 1005—1009. — PMID 10460799. Архивировано 4 декабря 2018 года.
  8. Jevtović-Todorović V., Todorović S. M., Mennerick S., Powell S., Dikranian K., Benshoff N., Zorumski C. F., Olney JW. Nitrous oxide (laughing gas) is an NMDA antagonist, neuroprotectant and neurotoxin (англ.) // Nat. Med. : journal. — 1998. — April (vol. 4, no. 4). — P. 460—463. — PMID 9546794. Архивировано 16 декабря 2017 года.
  9. Christensen B., Refsum H., Garras A., Ueland PM. Homocysteine remethylation during nitrous oxide exposure of cells cultured in media containing various concentrations of folates (англ.) // J Pharmacol Exp Ther.?! : journal. — 1992. — June (vol. 261, no. 3). — P. 1096—1105. — PMID 1602376. Архивировано 17 ноября 2015 года.
  10. Koblin D. D., Waskell L., Watson J. E., Stokstad E. L., Eger EI 2nd. Nitrous oxide inactivates methionine synthetase in human liver (англ.) // [англ.] : journal. — 1982. — February (vol. 61, no. 2). — P. 75—78. — PMID 7198880.
  11. Vijaya Sampath, Xiao-Jian Zhao, and Winslow S. Caughey. Anesthetic-like interactions of nitric oxide with albumin and hemeproteins. A mechanism for control of protein function (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 2001. — 27 April (vol. 276, no. 17). — P. 13635—13643. — doi:10.1074/jbc.M006588200. — PMID 11278308.
  12. Aichun Dong, Ping Huang, Xiao-Jian Zhao, Vijaya Sampath, and Winslow S. Caughey. Characterization of sites occupied by the anesthetic nitrous oxide within proteins by infrared spectroscopy (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 1994. — 30 September (vol. 269, no. 39). — P. 23911—23917. — PMID 7929038.
  13. Olof Einarsdottir, Winslow S. Caughey. Interactions of the anesthetic nitrous oxide with bovine heart cytochrome c oxidase. Effects on protein structure, oxidase activity, and other properties (англ.) // The Journal of Biological Chemistry : journal. — 1988. — 5 July (vol. 263, no. 19). — P. 9199—9205. — PMID 2837481.
  14. Gillman M. A., Lichtigfeld FJ. Nitrous oxide acts directly at the mu opioid receptor (англ.) // [англ.] : journal. — [англ.], 1985. — March (vol. 62, no. 3). — P. 375—376. — PMID 2983587.
  15. Gillman M. A., Lichtigfeld FJ. A comparison of the effects of morphine sulphate and nitrous oxide analgesia on chronic pain states in man (англ.) // [англ.] : journal. — 1981. — January (vol. 49, no. 1). — P. 41—45. — PMID 7205318. Архивировано 17 ноября 2015 года.
  16. I Chanarin. Cobalamins and nitrous oxide: a review // Journal of Clinical Pathology. — 1980-10. — Т. 33, вып. 10. — С. 909—916. — ISSN 0021-9746.
  17. R. B. Layzer. Myeloneuropathy after prolonged exposure to nitrous oxide // The Lancet. — Elsevier, 1978-12-09. — Т. 2, вып. 8102. — С. 1227—1230. — ISSN 0140-6736. Архивировано 14 апреля 2019 года.
  18. «Веселящий газ» получил статус одурманивающего вещества. www.pnp.ru (24 сентября 2023). Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 5 октября 2023 года.
  19. Путин подписал закон о запрете продажи «веселящего газа». РБК (29 декабря 2020). Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 5 октября 2023 года.
  20. 25 декабря 2020 года Советом Федерации Российской Федерации одобрен Федеральный закон «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». Законом запрещен ряд действий, связанных с оборотом закиси азота в немедицинских и непромышленных целях, а также для производства пищевой продукции. Министерство внутренних дел Российской Федерации (25 декабря 2020). Дата обращения: 24 сентября 2023. Архивировано 28 марта 2023 года.
  21. Источник. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 13 марта 2019 года.
  22. Источник. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 19 января 2024 года.

Литература

  • Леонтьев А. В., Фомичева О. А., Проскурнина М. В., Зефиров Н. С. Современная химия оксида азота(I) // Успехи химии. — Российская академия наук, 2001. — Т. 70, № 2. — С. 107—122.
  • Машковский, М. Д. Закись азота // Лекарственные средства. — 15-е изд. — М. : Новая Волна, 2005. — 1200 с. — ISBN 5-7864-0203-7.

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 Закись азота, Что такое Закись азота? Что означает Закись азота?

Zapros Veselyashij gaz perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Oksi d azo ta I oksid diazota zakis azota veselyashij gaz soedinenie s himicheskoj formuloj N2O Inogda nazyvaetsya veselyashim gazom iz za proizvodimogo im opyanyayushego effekta s pristupami smeha Pri normalnyh usloviyah eto bescvetnyj negoryuchij gaz s priyatnym sladkovatym zapahom i privkusom Oksid azota I ObshieSistematicheskoe naimenovanie Oksonitrid azota I Him formula N2OFizicheskie svojstvaSostoyanie bescvetnyj gazMolyarnaya massa 44 0128 g molPlotnost 1 98 g l pri n u Energiya ionizacii 12 89 0 01 eVTermicheskie svojstvaTemperatura plavleniya 90 86 C kipeniya 88 48 C razlozheniya vyshe 500 CDavlenie para 51 3 0 1 atmStrukturaDipolnyj moment 5 4E 31 Kl mKlassifikaciyaReg nomer CAS 10024 97 2PubChem 948Reg nomer EINECS 233 032 0SMILES N N O InChI InChI 1S N2O c1 2 3GQPLMRYTRLFLPF UHFFFAOYSA NKodeks Alimentarius E942RTECS QX1350000ChEBI 17045ChemSpider 923BezopasnostPiktogrammy SGSNFPA 704 020OXPrivedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Zakis azota yavlyaetsya tretim po znachimosti dolgozhivushim parnikovym gazom nakoplenie kotorogo v atmosfere Zemli odna iz prichin globalnogo potepleniya Takzhe N2O yavlyaetsya veshestvom razrushayushim stratosfernyj ozon IstoriyaVpervye byl poluchen v 1772 godu Dzhozefom Pristli kotoryj nazval ego deflogistirovannym nitroznym vozduhom V 1799 godu ego issledoval G Devi Stroenie molekulyStroenie molekuly oksida azota I opisyvaetsya sleduyushimi rezonansnymi formami Naibolshij vklad vnosit N oksidnaya forma oksida azota I Poryadok svyazi N N ocenivaetsya kak 2 73 poryadok svyazi N O kak 1 61 Rezonansnaya struktura s vozmozhnostyu protivopolozhnogo raspolozheniya zaryadov v molekule N2O obuslovlivaet nizkij dipolnyj moment molekuly ravnyj 0 161 D Fizicheskie svojstvaBescvetnyj gaz tyazhelee vozduha otnositelnaya plotnost 1 527 s harakternym sladkovatym zapahom Rastvorim v vode 0 6 obyoma N2O v 1 obyome vody pri 25 C ili 0 15 g 100 ml vody pri 15 C rastvorim takzhe v etilovom spirte efire sernoj kislote Pri 0 C i davlenii 30 atm a takzhe pri komnatnoj temperature i davlenii 40 atm sgushaetsya v bescvetnuyu zhidkost Iz 1 kg zhidkoj zakisi azota obrazuetsya 500 l gaza Molekula zakisi azota imeet dipolnyj moment 0 161 D koefficient prelomleniya v zhidkom vide raven 1 330 dlya zhyoltogo sveta s dlinoj volny 589 nm Davlenie parov zhidkogo N2O pri 20 C ravno 5150 kPa Himicheskie svojstvaOtnositsya k nesoleobrazuyushim oksidam s vodoj s rastvorami shelochej i kislot ne vzaimodejstvuet Ne vosplamenyaetsya no podderzhivaet gorenie tleyushaya luchina opushennaya v nego zagoraetsya kak v chistom kislorode Smesi s efirom ciklopropanom hloretanom v opredelyonnyh koncentraciyah vzryvoopasny Oksid azota I yavlyaetsya ozonorazrushayushim veshestvom a takzhe parnikovym gazom V normalnyh usloviyah N2O himicheski inerten pri nagrevanii proyavlyaet svojstva okislitelya N2O H2 N2 H2O displaystyle mathsf N 2 O H 2 rightarrow N 2 uparrow H 2 O dd 2N2O C 2N2 CO2 displaystyle mathsf 2N 2 O C rightarrow 2N 2 uparrow CO 2 uparrow dd Pri vzaimodejstvii s silnymi okislitelyami N2O mozhet proyavlyat svojstva vosstanovitelya 5N2O 8KMnO4 7H2SO4 5Mn NO3 2 3MnSO4 4K2SO4 7H2O displaystyle mathsf 5N 2 O 8KMnO 4 7H 2 SO 4 rightarrow 5Mn NO 3 2 3MnSO 4 4K 2 SO 4 7H 2 O dd Pri nagrevanii vyshe 500 C N2O razlagaetsya 2N2O 2N2 O2 displaystyle mathsf 2N 2 O rightarrow 2N 2 uparrow O 2 uparrow dd Oksid azota I reagiruet s amidami metallov s obrazovaniem sootvetstvuyushih neorganicheskih azidov 2NaNH2 N2O NaN3 NaOH NH3 displaystyle mathsf 2NaNH 2 N 2 O rightarrow NaN 3 NaOH NH 3 uparrow dd Pri vzaimodejstvii s ammiakom nad katalizatorom obrazuetsya azid ammoniya 2NH3 N2O Ni Al2O3NH4N3 H2O displaystyle mathsf 2NH 3 N 2 O xrightarrow Ni Al 2 O 3 NH 4 N 3 H 2 O dd PoluchenieOksid azota I poluchayut ostorozhnym opasnost vzryvnogo razlozheniya nagrevaniem suhogo nitrata ammoniya NH4NO3 N2O 2H2O displaystyle mathsf NH 4 NO 3 rightarrow N 2 O uparrow 2H 2 O dd Bolee udobnym sposobom yavlyaetsya nagrevanie sulfaminovoj kisloty s 73 j azotnoj kislotoj NH2SO3H HNO3 73 N2O H2SO4 H2O displaystyle mathsf NH 2 SO 3 H HNO 3 73 rightarrow N 2 O uparrow H 2 SO 4 H 2 O dd Takzhe odnim iz udobnyh i bezopasnyh sposobov poluchat oksid azota I yavlyaetsya reakciya rastvora gidrohlorida gidroksilamina s rastvorom nitrita natriya NH2OH HCl NaNO2 N2O NaCl 2H2O displaystyle mathsf NH 2 OH HCl NaNO 2 rightarrow N 2 O uparrow NaCl 2H 2 O dd V himicheskoj promyshlennosti zakis azota yavlyaetsya pobochnym produktom i dlya eyo razrusheniya ispolzuyut kataliticheskie konvertery tak kak vydelenie v vide tovarnogo produkta kak pravilo ekonomicheski necelesoobrazno Biologicheskoe znachenieZakis azota obrazuetsya kak pri fermentativnom tak i pri nefermentativnom vosstanovlenii iz okisi azota II V opytah in vitro bylo obnaruzheno chto zakis azota obrazuetsya pri reakcii mezhdu okisyu azota II i tiolom ili tiol soderzhashimi soedineniyami Soobshaetsya chto obrazovanie N2O iz okisi azota bylo obnaruzheno v citozole gepatocitov chto zastavlyaet predpolagat vozmozhnoe obrazovanie etogo gaza v kletkah mlekopitayushih v fiziologicheskih usloviyah V organizme bakterij zakis azota obrazuetsya v hode processa denitrifikacii kataliziruemogo nitrooksid reduktazoj Ranee etot process predpolagalsya specifichnym dlya nekotoryh vidov bakterij i otsutstvuyushim u mlekopitayushih no novye dannye zastavlyayut predpolagat chto eto ne tak Bylo pokazano chto fiziologicheski relevantnye koncentracii zakisi azota ingibiruyut kak ionnye toki tak i oposreduemye eksajtotoksichnostyu nejrodegenerativnye processy proishodyashie pri chrezmernom vozbuzhdenii NMDA receptorov Takzhe zakis azota ingibiruet biosintez metionina ugnetaya aktivnost angl i skorost prevrasheniya gomocisteina v metionin i povyshaya koncentraciyu gomocisteina v kulturah limfocitov i v bioptatah chelovecheskoj pecheni Hotya zakis azota ne yavlyaetsya ligandom dlya gema i ne reagiruet s tiolovymi gruppami ona obnaruzhivaetsya vo vnutrennih strukturah gemosoderzhashih belkov takih kak gemoglobin mioglobin citohromoksidaza Sposobnost zakisi azota nekovalentno obratimo izmenyat strukturu i funkcii gemosoderzhashih belkov byla pokazana issledovaniem sdviga infrakrasnyh spektrov tiolovyh grupp cisteinov gemoglobina i tem chto zakis azota sposobna chastichno i obratimo ingibirovat funkciyu citohromoksidazy C Tochnye mehanizmy etogo nekovalentnogo vzaimodejstviya zakisi azota s gemosoderzhashimi belkami i biologicheskoe znachenie etogo yavleniya zasluzhivayut dalnejshih issledovanij V nastoyashee vremya predstavlyaetsya vozmozhnym chto endogennaya zakis azota uchastvuet v regulyacii aktivnosti NMDA i opioidnoj sistemy Obladaet nejrotoksicheskimi svojstvami PrimenenieSushestvuet dva vida zakisi azota pishevaya ili medicinskaya dlya medicinskogo primeneniya vysokoj stepeni ochistki i tehnicheskaya tehnicheskij oksid diazota v kotorom est primesi kolichestvo kotoryh ukazyvaetsya v sootvetstvuyushih tehusloviyah TU na dannyj gaz Medicinskaya zakis azota ispolzuetsya v osnovnom kak sredstvo dlya ingalyacionnogo narkoza nahodit primenenie i v pishevoj promyshlennosti naprimer dlya izgotovleniya vzbityh slivok v kachestve propellenta Kak pishevoj produkt imeet indeks E942 Takzhe inogda ispolzuetsya dlya uluchsheniya tehnicheskih harakteristik dvigatelej vnutrennego sgoraniya V promyshlennosti primenyaetsya kak propellent i upakovochnyj gaz Mozhet ispolzovatsya v raketnyh dvigatelyah v kachestve okislitelya a takzhe kak edinstvennoe toplivo v monokomponentnyh raketnyh dvigatelyah Sredstvo dlya ingalyacionnogo narkoza Malye koncentracii zakisi azota vyzyvayut lyogkoe opyanenie Pri vdyhanii chistogo gaza bystro razvivayutsya sostoyanie opyaneniya i sonlivost Zakis azota obladaet slaboj narkoticheskoj aktivnostyu v svyazi s chem v medicine eyo primenyayut v bolshih koncentraciyah V smesi s kislorodom pri pravilnom dozirovanii do 80 zakisi azota vyzyvaet hirurgicheskij narkoz Chasto primenyayut kombinirovannyj narkoz pri kotorom zakis azota sochetayut s drugimi sredstvami dlya narkoza analgetikami miorelaksantami i t p Naprimer primenyaetsya kombinirovannyj narkoz zakisyu azota i geksenalom s fentanilovoj analgeziej i miorelaksaciej ditilinom Zakis azota prednaznachennaya dlya medicinskih nuzhd vysokoj stepeni ochistki ot primesej ne vyzyvaet razdrazheniya dyhatelnyh putej Buduchi v processe vdyhaniya rastvoryonnoj v plazme krovi prakticheski ne izmenyaetsya i ne metaboliziruetsya s gemoglobinom ne svyazyvaetsya Posle prekrasheniya vdyhaniya vydelyaetsya v techenie 10 15 min cherez dyhatelnye puti v neizmennom vide Period poluvyvedeniya 5 minut Zakis azota ispolzuetsya dlya ingalyacionnogo narkoza v hirurgii ona udobna dlya kratkovremennogo narkoza i v hirurgicheskoj stomatologii a takzhe dlya obezbolivaniya rodov poskolku slabo vliyaet na rodovuyu deyatelnost i netoksichna dlya ploda Smes zakisi azota s kislorodom poluchayut i neposredstvenno primenyayut pri pomoshi specialnyh apparatov dlya narkoza Obychno nachinayut so smesi soderzhashej 70 80 zakisi azota i 30 20 kisloroda zatem kolichestvo kisloroda uvelichivayut do 40 50 istochnik ne ukazan 4383 dnya Esli ne udaetsya poluchit neobhodimuyu glubinu narkoza pri koncentracii zakisi azota 70 75 dobavlyayut bolee moshnye narkoticheskie sredstva ftorotan dietilovyj efir barbituraty Dlya bolee polnogo rasslableniya muskulatury primenyayut miorelaksanty pri etom ne tolko usilivaetsya rasslablenie myshc no takzhe uluchshaetsya techenie narkoza Posle prekrasheniya podachi zakisi azota sleduet vo izbezhanie gipoksii prodolzhat davat kislorod v techenie 4 5 min Primenyat zakis azota kak i lyuboe sredstvo dlya narkoza neobhodimo s ostorozhnostyu osobenno pri vyrazhennyh yavleniyah gipoksii i narushenii diffuzii gazov v lyogkih Dlya obezbolivaniya rodov polzuyutsya metodom preryvistoj autoanalgezii s podachej pri pomoshi specialnyh narkoznyh apparatov smesi zakisi azota 75 i kisloroda Rozhenica nachinaet vdyhat smes pri poyavlenii predvestnikov shvatki i zakanchivaet vdyhanie na vysote shvatki ili po eyo okonchanii Dlya umensheniya emocionalnogo vozbuzhdeniya preduprezhdeniya toshnoty i rvoty i potencirovaniya dejstviya zakisi azota vozmozhna premedikaciya vnutrimyshechnym vvedeniem 0 5 go rastvora diazepama seduksena sibazona v kolichestve 1 2 ml 5 10 mg Forma vypuska v metallicheskih ballonah vmestimostyu 10 l pod davleniem 50 atm v szhizhennom sostoyanii Ballony okrasheny v seryj cvet i imeyut nadpis Dlya medicinskogo primeneniya Pri ispolzovanii zakisi azota dlya anestezii i pogranichnyh urovnyah vitamina B12 razvivaetsya polinejropatiya vyzvannaya deficitom B12 Neobhodima terapiya folatami i B12 Federalnyj zakon ob ogranichenii oborota zakisi azota Osnovnaya statya Zakon o zakisi azota Zapret na prodazhu i ogranichenie po primeneniyu zakisi azota dlya fizicheskih lic vveli s 1 yanvarya 2021 goda Federalnym zakonom ot 29 dekabrya 2020 g 472 FZ Ob ogranichenii oborota zakisi azota v Rossijskoj Federacii Korrespondiruyushie izmeneniya vneseny v Kodeks ob administrativnyh pravonarusheniyah vvedena statya 6 13 1 Propaganda zakisi azota po kotoroj grozit shtraf ot 1 tysyachi rublej do 150 tysyach Krome togo vvoditsya ugolovnaya otvetstvennost po state 238 UK RF Proizvodstvo hranenie perevozka libo sbyt tovarov i produkcii vypolnenie rabot ili okazanie uslug ne otvechayushih trebovaniyam bezopasnosti i state 151 UK RF Vovlechenie nesovershennoletnego v sovershenie antiobshestvennyh dejstvij Gaz vhodit v chislo odurmanivayushih veshestv utverzhdyonnyh Pravitelstvom Rossijskoj Federacii 4 avgusta 2021 goda V dvigatelyah vnutrennego sgoraniya V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 2 fevralya 2016 Osnovnaya statya Sistemy zakisi azota Zakis azota inogda ispolzuetsya dlya uluchsheniya tehnicheskih harakteristik dvigatelej vnutrennego sgoraniya V sluchae avtomobilnyh primenenij veshestvo soderzhashee zakis azota i goryuchee vpryskivayutsya vo vpusknoj vsasyvayushij kollektor dvigatelya chto privodit k sleduyushim rezultatam snizhaet temperaturu vsasyvaemogo v dvigatel vozduha obespechivaya plotnyj postupayushij zaryad smesi uvelichivaet soderzhanie kisloroda v postupayushem zaryade vozduh soderzhit lish 23 15 mass kisloroda povyshaet skorost intensivnost sgoraniya v cilindrah dvigatelya V reaktivnyh dvigatelyah Inogda ispolzuetsya v kachestve okislitelya v odnokomponentnom toplive s etanom etilenom ili acetilenom v kachestve topliva V pishevoj promyshlennosti V pishevoj promyshlennosti soedinenie zaregistrirovano v kachestve pishevoj dobavki E942 kak propellent i upakovochnyj gaz predotvrashayut porchu produkta Zakis azota ispolzuetsya v osnovnom dlya raspyleniya pishevyh produktov Parnikovyj gazOksid azota I yavlyaetsya silnym parnikovym gazom tretim po vkladu v parnikovyj effekt sredi antropogennyh gazov posle uglekislogo gaza i metana prichem ego srednee vremya zhizni v atmosfere sostavlyaet 120 let Ego potencial globalnogo potepleniya raven primerno 270 t e on vyzyvaet parnikovyj effekt v 270 raz silnee uglekislogo gaza pri ravnoj koncentracii Primechaniyahttp www cdc gov niosh npg npgd0465 html David R Lide Jr Basic laboratory and industrial chemicals angl A CRC quick reference handbook CRC Press 1993 ISBN 978 0 8493 4498 5 Thompson R L Lassaletta L Patra P K et al Acceleration of global N2O emissions seen from two decades of atmospheric inversion Nat Clim Chang 2019 doi 10 1038 s41558 019 0613 7 Joseph Priestly Experiments and observations on different kinds of air Vol 1 1775 Neil Hogg Ravinder J Singh B Kalyanaraman The role of glutathione in the transport and catabolism of nitric oxide angl angl journal 1996 18 March vol 382 no 3 P 223 228 doi 10 1016 0014 5793 96 00086 5 PMID 8605974 Arhivirovano 24 sentyabrya 2015 goda DeMaster E G Quast B J Redfern B Nagasawa HT Reaction of nitric oxide with the free sulfhydryl group of human serum albumin yields a sulfenic acid and nitrous oxide angl Biochemistry journal 1995 12 September vol 34 no 36 P 11494 11499 PMID 7547878 Arhivirovano 17 noyabrya 2015 goda Jinjoo Hyun Gautam Chaudhuri Jon M Fukuto The Reductive Metabolism of Nitric Oxide in Hepatocytes Possible Interaction with Thiols angl angl journal 1999 1 September vol 27 no 9 P 1005 1009 PMID 10460799 Arhivirovano 4 dekabrya 2018 goda Jevtovic Todorovic V Todorovic S M Mennerick S Powell S Dikranian K Benshoff N Zorumski C F Olney JW Nitrous oxide laughing gas is an NMDA antagonist neuroprotectant and neurotoxin angl Nat Med journal 1998 April vol 4 no 4 P 460 463 PMID 9546794 Arhivirovano 16 dekabrya 2017 goda Christensen B Refsum H Garras A Ueland PM Homocysteine remethylation during nitrous oxide exposure of cells cultured in media containing various concentrations of folates angl J Pharmacol Exp Ther journal 1992 June vol 261 no 3 P 1096 1105 PMID 1602376 Arhivirovano 17 noyabrya 2015 goda Koblin D D Waskell L Watson J E Stokstad E L Eger EI 2nd Nitrous oxide inactivates methionine synthetase in human liver angl angl journal 1982 February vol 61 no 2 P 75 78 PMID 7198880 Vijaya Sampath Xiao Jian Zhao and Winslow S Caughey Anesthetic like interactions of nitric oxide with albumin and hemeproteins A mechanism for control of protein function angl The Journal of Biological Chemistry journal 2001 27 April vol 276 no 17 P 13635 13643 doi 10 1074 jbc M006588200 PMID 11278308 Aichun Dong Ping Huang Xiao Jian Zhao Vijaya Sampath and Winslow S Caughey Characterization of sites occupied by the anesthetic nitrous oxide within proteins by infrared spectroscopy angl The Journal of Biological Chemistry journal 1994 30 September vol 269 no 39 P 23911 23917 PMID 7929038 Olof Einarsdottir Winslow S Caughey Interactions of the anesthetic nitrous oxide with bovine heart cytochrome c oxidase Effects on protein structure oxidase activity and other properties angl The Journal of Biological Chemistry journal 1988 5 July vol 263 no 19 P 9199 9205 PMID 2837481 Gillman M A Lichtigfeld FJ Nitrous oxide acts directly at the mu opioid receptor angl angl journal angl 1985 March vol 62 no 3 P 375 376 PMID 2983587 Gillman M A Lichtigfeld FJ A comparison of the effects of morphine sulphate and nitrous oxide analgesia on chronic pain states in man angl angl journal 1981 January vol 49 no 1 P 41 45 PMID 7205318 Arhivirovano 17 noyabrya 2015 goda I Chanarin Cobalamins and nitrous oxide a review Journal of Clinical Pathology 1980 10 T 33 vyp 10 S 909 916 ISSN 0021 9746 R B Layzer Myeloneuropathy after prolonged exposure to nitrous oxide The Lancet Elsevier 1978 12 09 T 2 vyp 8102 S 1227 1230 ISSN 0140 6736 Arhivirovano 14 aprelya 2019 goda Veselyashij gaz poluchil status odurmanivayushego veshestva rus www pnp ru 24 sentyabrya 2023 Data obrasheniya 24 sentyabrya 2023 Arhivirovano 5 oktyabrya 2023 goda Putin podpisal zakon o zaprete prodazhi veselyashego gaza rus RBK 29 dekabrya 2020 Data obrasheniya 24 sentyabrya 2023 Arhivirovano 5 oktyabrya 2023 goda 25 dekabrya 2020 goda Sovetom Federacii Rossijskoj Federacii odobren Federalnyj zakon Ob ogranichenii oborota zakisi azota v Rossijskoj Federacii Zakonom zapreshen ryad dejstvij svyazannyh s oborotom zakisi azota v nemedicinskih i nepromyshlennyh celyah a takzhe dlya proizvodstva pishevoj produkcii neopr Ministerstvo vnutrennih del Rossijskoj Federacii 25 dekabrya 2020 Data obrasheniya 24 sentyabrya 2023 Arhivirovano 28 marta 2023 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 6 fevralya 2024 Arhivirovano 13 marta 2019 goda Istochnik neopr Data obrasheniya 6 fevralya 2024 Arhivirovano 19 yanvarya 2024 goda LiteraturaLeontev A V Fomicheva O A Proskurnina M V Zefirov N S Sovremennaya himiya oksida azota I rus Uspehi himii Rossijskaya akademiya nauk 2001 T 70 2 S 107 122 Mashkovskij M D Zakis azota Lekarstvennye sredstva 15 e izd M Novaya Volna 2005 1200 s ISBN 5 7864 0203 7

NiNa.Az

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