Скачать презентацию Дисциплина 6/13 «Радиационная и химическая защита» Тема Скачать презентацию Дисциплина 6/13 «Радиационная и химическая защита» Тема

Радиоционная и химическая защита.ppt

  • Количество слайдов: 59

 Дисциплина 6/13 «Радиационная и химическая защита» Тема № 1: «Ядерное, химическое оружие и Дисциплина 6/13 «Радиационная и химическая защита» Тема № 1: «Ядерное, химическое оружие и техногенные источники опасности» Занятие № 3: «Свойства отравляющих веществ» Учебные вопросы: 1. Физические и физико-химические свойства. 2. Химические свойства. 3. Боевые свойства.

 Литература: 1. Александров В. Н. , Емельянов В. И. Отравляющие вещества. – М. Литература: 1. Александров В. Н. , Емельянов В. И. Отравляющие вещества. – М. : Воениздат, 1990. Инв. № 18406. 18406 2. Защита от оружия массового поражения. Под ред. В. В. Мясникова. – М. : Воениздат, 1989. 3. Макаров В. А. и др. Специальная обработка в ЧС. Часть 1. Учебное пособие. – Новогорск: АГЗ МЧС России, 2000. Инв. № 1680 к. к

 Отравляющими веществами (ОВ) называются ядовитые соединения, применяемые для снаряжения химических боеприпасов. Под химическим Отравляющими веществами (ОВ) называются ядовитые соединения, применяемые для снаряжения химических боеприпасов. Под химическим оружием понимают оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах химических веществ. Основные пути проникновения ОВ внутрь организма 1. Ингаляционный (через органы дыхания). 2. Резорбтивный (через кожные покровы). 3. Пероральный (через желудочно-кишечный тракт).

 I. Учебный вопрос: Физические и физико-химические свойства Характеристика физико-химических свойств аварийно -химически опасных I. Учебный вопрос: Физические и физико-химические свойства Характеристика физико-химических свойств аварийно -химически опасных веществ Физико-химические свойства АХОВ во многом определяют их способность переходить в основное поражающее состояние и создавать поражающие концентрации. Наибольшее значение из физико-химических свойств имеют: Øагрегатное состояние, Øрастворимость, Øплотность, Øлетучесть, Øтемпература кипения, Øдавление насыщенных паров, Øвязкость, Все эти характеристики необходимы при оценке химической опасности производства, использования, хранения и перевозок АХОВ, при прогнозировании и оценке последствий химически опасных аварий.

 Агрегатное состояние ОВ Большинство современных ОВ представляют собой жидкости или твёрдые тела. Некоторые Агрегатное состояние ОВ Большинство современных ОВ представляют собой жидкости или твёрдые тела. Некоторые ОВ при нормальных условиях являются газообразными соединениями. Состояние, в котором ОВ находится в момент применения, вызывая при этом максимальный эффект в поражении живой силы, называют боевым состоянием. состоянием Различают следующие боевые состояния ОВ: § парообразное, когда ОВ находится в атмосфере в виде пара или газа; § аэрозольное, когда жидкие или твердые ОВ взвешены в воздухе в виде частиц различного размера; § капельно-жидкое.

 1. 1 Плотность – это масса однородного вещества в единице его объема. Её 1. 1 Плотность – это масса однородного вещества в единице его объема. Её обычно выражают в г/см 3 или кг/м 3, обозначают буквой . Плотность вещества зависит от температуры, поэтому при числовых значениях плотности указывают температуру, при которой получены эти значения. Пример: для иприта 1, 2741 г/см 3 (20 0 С) 20 1, 2741 г/см 3 или 1, 2790 г/см 3 (15 0 С) 15 1, 2790 г/см 3

Относительная плотность (d) представляет собой отношение массы вещества к массе равного объёма другого (стандартного) Относительная плотность (d) представляет собой отношение массы вещества к массе равного объёма другого (стандартного) вещества при определённых физических условиях или, что то же самое, отношение плотностей этих веществ. Плотность жидких веществ обычно определяют по отношению к плотности дистиллированной воды при температуре 4 0 С и давлении 760 мм рт. ст. Например: для вещества GB d 420 1, 0943. При определении относительной плотности газообразных и парообразных веществ в качестве стандарта обычно принимают сухой атмосферный воздух при нормальных физических условиях (0 0 С, 760 мм рт. ст. ).

 1. 2 Растворимость – способность ОВ образовывать в смеси с одним или несколькими 1. 2 Растворимость – способность ОВ образовывать в смеси с одним или несколькими другими веществами однородные системы – растворы. Количественно растворимость характеризуется максимальным числом граммов вещества, которое можно растворить в 100 г растворителя при заданной температуре. Сравнительная характеристика степени растворимости Условное Масса растворителя, г, Степень растворимости обозначение на 1 г растворяемого вещества Смешивается во всех отношениях ∞ – Хорошо растворимо ХР 10 Растворимо Р 10 – 30 Трудно растворимо ТР 30 – 100 Мало растворимо МР 100 – 1000 Очень трудно растворимо Оч. Т 1000 – 10000 Практически нерастворимо НР >10000

 1. 3 Давление насыщенного пара Насыщенным паром называют пар, находящийся в равновесии с 1. 3 Давление насыщенного пара Насыщенным паром называют пар, находящийся в равновесии с жидкой или твердой фазой данного вещества. Давление пара, находящегося в равновесии с жидкостью или с твердым телом при данной температуре, называется давлением насыщенного пара (мм рт. ст. , Па, Н/м 2). Давление насыщенного пара р каждого стабильного химического вещества определяется только температурой Т. Абсолютные значения давления насыщенного пара ОВ приближенно могут быть вычислены по формуле: р = – А/Т + В где р – давление насыщенного пара, мм рт. ст. ; Т – температура, К; А и В – индивидуальные константы для каждого вещества, которые устанавливают опытным путем, измеряя р1 и р2 при двух достаточно различающихся между собой (обычно не менее 70 К) температурах Т 1 и Т 2.

 1. 4. Температура кипения и плавления Температура кипения tкип – это температура равновесного 1. 4. Температура кипения и плавления Температура кипения tкип – это температура равновесного перехода жидкости в пар при постоянном внешнем давлении. Температура кипения изменяется обратно пропорционально давлению насыщенного пара: чем выше давление насыщенного пара вещества, тем ниже его температура кипения. Температура равновесного фазового перехода кристаллического (твёрдого) вещества в жидкое состояние или обратно при постоянном внешнем давлении называется температурой плавления (tпл) (температурой затвердевания).

 1. 5. Максимальная концентрация ОВ (летучесть) В замкнутых (изолированных) системах всегда устанавливается равновесие 1. 5. Максимальная концентрация ОВ (летучесть) В замкнутых (изолированных) системах всегда устанавливается равновесие между жидкостью (твердым телом) и паром. Для каждой температуры существует вполне определенная максимальная концентрация пара Cmax, мг/л, являющаяся количественной характеристикой летучести вещества. вещества где М – молекулярная масса вещества; р – давление его насыщенного пара, мм рт. ст. , при температуре Т, К. Максимальная концентрация Cmax характеризует способность ОВ переходить в парообразное состояние и заражать приземные слои атмосферы.

 1. 6. Вязкость и поверхностное натяжение Вязкость или внутреннее трение – свойство текучих 1. 6. Вязкость и поверхностное натяжение Вязкость или внутреннее трение – свойство текучих (жидких или газообразных) веществ оказывать сопротивление собственному течению, т. е. перемещению одного слоя относительно другого под действием внешних сил. Количественно вязкость выражается силой, отнесенной к единице поверхности соприкосновения двух слоев, которая достаточна для перемещения одного слоя относительно другого (динамическая вязкость η). Выражают в Н·с/м 2 или Па·с. Внесистемные единицы измерения – пуаз (П) и сантипуаз (с. П). Относительная вязкость – это отношение вязкости жидкости к вязкости воды при той же температуре. Условная вязкость – представляет собой отношение времени истечения через стандартную воронку 200 мл испытуемого вещества ко времени истечения 200 мл воды при 20 0 С.

 Поверхностное натяжение – характеризует поверхность раздела двух фаз (применительно к ОВ это будут Поверхностное натяжение – характеризует поверхность раздела двух фаз (применительно к ОВ это будут жидкость – воздух или твердое тело – воздух) и представляет работу обратимого изотермического образования единицы площади этой поверхности. Поверхностное натяжение выражают в Дж/м 2, Н/м или дин/см. Жидкости при отсутствии внешних воздействий благодаря поверхностному натяжению стремятся принять форму шара, характеризующуюся минимально возможной поверхностью и минимальным значением свободной энергией поверхности.

 1. 7. Способность к образованию аэрозолей Поскольку значительная часть современных ОВ являются малолетучими 1. 7. Способность к образованию аэрозолей Поскольку значительная часть современных ОВ являются малолетучими жидкостями или твердыми веществами, создание эффективных концентраций пара ОВ в воздухе за счет естественного испарения не представляется возможным. Поэтому такие ОВ переводятся в боевое состояние путем дробления, в частности создания аэрозолей. Способы получения аэрозолей Дисперсионный способ Конденсационный способ Заключается в механическом Состоит в быстром испарении ОВ с измельчении и распылении использованием различных жидкостей или твердых тел и их нагревающих устройств растворов с помощью различных (термогенераторов) или при горении устройств или под действием пиротехнических составов с взрывчатых веществ. последующей конденсацией ОВ в воздухе.

 II. Учебный вопрос: Боевые свойства ОВ Под боевыми свойствами ОВ понимают их токсичность, II. Учебный вопрос: Боевые свойства ОВ Под боевыми свойствами ОВ понимают их токсичность, характеризующуюся боевыми концентрациями и токсическими дозами, плотность и стойкость заражения, глубину распространения облака зараженного воздуха. 3. 1 Боевая концентрация Боевой концентрацией называется концентрация ОВ в воздухе, необходимая для достижения определенного боевого эффекта, например выведения живой силы из строя или снижения ее боеспособности на определенный срок. Боевая концентрация (С) выражается массовой концентрацией, которая определяется количеством ОВ М в единице объема воздуха V: C = M/V и измеряется в мг/мл, мг/м 3 или г/м 3.

 3. 2. Плотность заражения Под плотностью заражения понимают массу ОВ, приходящуюся на единицу 3. 2. Плотность заражения Под плотностью заражения понимают массу ОВ, приходящуюся на единицу площади зараженной поверхности: Δ = M/S, M/S где Δ – плотность заражения, мг/см 2 (г/м 2, кг/га, т/км 2); М – количество ОВ, мг (г, кг, т); S – площадь зараженной поверхности см 2 (м 2, га, км 2). 3. 3. Стойкость заражения Под стойкостью ОВ, с одной стороны, понимают ОВ продолжительность их нахождения на местности или в атмосфере как реальных материальных веществ, с другой стороны – время сохранения ими поражающего действия, в которое входят как продолжительность пребывания их на местности в неизменном виде, так и длительность заражения атмосферы в результате испарения с почвы и поверхностей или взвихрения с пылью.

 3. 4. Глубина распространения облака зараженного воздуха Облако пара (тумана, дыма, мороси) ОВ, 3. 4. Глубина распространения облака зараженного воздуха Облако пара (тумана, дыма, мороси) ОВ, образующееся непосредственно в момент применения химического оружия, например при разрыве химических боеприпасов, называется первичным облаком. облаком Облако ОВ, образующееся за счет испарения ОВ с зараженной местности, вооружения, военной техники и сооружений, называют вторичным облаком. облаком Как первичное, так и вторичное облако ОВ распространяются по направлению ветра на различные расстояния от места применения. Расстояние от подветренного края участка применения (участка заражения) до внешней границы зараженного облака, на котором сохраняется боевая концентрация ОВ , называется глубиной распространения облака зараженного воздуха. воздуха

 3. 5. Токсичность - важнейшая характеристика ОВ и других ядов, определяющая их способность 3. 5. Токсичность - важнейшая характеристика ОВ и других ядов, определяющая их способность вызывать патологические изменения в организме, которые приводят человека к потере боеспособности (работоспособности) или к гибели. Количественно токсичность ОВ оценивается дозой. Доза дозой вещества, вызывающая определенный токсический эффект, называется токсической дозой (D). Токсическая доза, вызывающая равные по тяжести поражения, зависит от свойств ОВ или яда, пути проникновения в организм, от вида организма и условий применения ОВ или яда. Различают смертельные, выводящие из строя и пороговые смертельные токсодозы

 Токсодозы при кожно-резорбтивном и пероральном воздействии Смертельная (летальная) токсодоза LD – это количество Токсодозы при кожно-резорбтивном и пероральном воздействии Смертельная (летальная) токсодоза LD – это количество ОВ, вызывающее при попадании в организм смертельный исход с определенной вероятностью. Выводящая из строя токсодоза ID – это количество ОВ, вызывающее при попадании в организм выход из строя определенного процента пораженных как временно, так и со смертельным исходом. Пороговая токсодоза PD – это количество ОВ, вызывающее начальные признаки поражения организма. Токсодозы обозначают LD 100 LD 50 ID 100 ID 50 PD 100 PD 50. *Цифровые индексы, обозначающие процент пораженных (или вероятность поражения), могут иметь любое заданное значение.

 Токсодозы при ингаляционном воздействии Если человек массой G (кг) вдыхает воздух с концентрацией Токсодозы при ингаляционном воздействии Если человек массой G (кг) вдыхает воздух с концентрацией в нем ОВ C (мг/л) в течение τ (мин) при интенсивности дыхания V (л/мин), то удельная поглощенная доза ОВ (количество ОВ, попавшее в организм) D (мг/кг) будет равна: D = CτV/G. V/G Сделав допущение, что для людей, находящихся в одинаковых условиях, отношение V/G постоянно и разделив на него обе части уравнения, получим выражение: T = C τ. Произведение Cτ получило название коэффициента токсичности. токсичности Для характеристики смертельной, выводящей из строя и смертельной пороговой токсичности ОВ, поражающих организм через органы дыхания в виде пара или аэрозоля, используют те же буквы и цифровые индексы, что и при токсодозах ОВ кожно-резорбтивного действия. Их обозначают соответственно LCτ100 и LCτ50, ICτ100 и ICτ50, PCτ100 и PCτ50.

 КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ УСЛОВНЫЕ НАЗВАНИЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ШИФРЫ ЗАРИН (GB) НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ УСЛОВНЫЕ НАЗВАНИЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ШИФРЫ ЗАРИН (GB) НЕРВНО-ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЗОМАН (GD) ВИ-ЭКС (VX) ИПРИТ (H, HD) ОВ КОЖНО-НАРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ СМЕРТЕЛЬНОГО ЛЮИЗИТ (L) ДЕЙСТВИЯ СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА (AC) ОБЩЕЯДОВИТОГО ДЕЙСТВИЯ ХЛОРЦИАН (CK) ФОСГЕН (CG) УДУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ДИФОСГЕН (DP) ПСИХОТРОПНОГО ДЕЙСТВИЯ БИ-ЗЕД (BZ) (ИНКАПАСИТАНТЫ, ПСИХОТОМИМЕТИКИ) LSD-25 СИ-ЭС (CS) СИ-АР (CR) ОВ, ЛАКРИМАТОРЫ ВРЕМЕННО ХЛОРАЦЕТОФЕНОН (CN) ВЫВОДЯЩИЕ ИЗ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ХЛОРПИКРИН (PS) СТРОЯ ДЕЙСТВИЯ (ИРРИТАНТЫ) АДАМСИТ (DM) СТЕРНИТЫ ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН (DA) ДИФЕНИЛЦИАНАРСИН (DC) АЛГОГЕНЫ КАПСАИЦИН

 Распределение запасов химического оружия по местам хранения Тип отравляющих веществ Объем Место хранения Распределение запасов химического оружия по местам хранения Тип отравляющих веществ Объем Место хранения запаса Ипритно- (%) Ви-экс Зарин Зоман Иприт Люизит люизитные Фосген смеси г. Камбарка Удмуртской Республики 15. 9 - - + - пос. Горный Саратовской области 2. 9 - - - + + - пос. Кизнер Удмуртской Республики 14. 2 + + + - - пос. Марадыковский Кировской области 17. 4 + + + - г. Почеп Брянской области 18. 8 + + + - - пос. Леонидовка Пензенской области 17. 2 + + + - - г. Щучье Курганской области 13. 6 + + - - +

 ОВ нервно-паралитического действия: зарин, зоман, VХ GB Зарин (фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты) ОВ нервно-паралитического действия: зарин, зоман, VХ GB Зарин (фторангидрид изопропилового эфира метилфосфоновой кислоты) GD Зоман (фторангидрид пинаколилового эфира метилфосфоновой кислоты) VX (ви-экс) (О - этиловый S-2 -(N, N-диизопропиламино) этиловый эфир метилфосфоновой кислоты)

 Физические свойства ФОВ GB GD VX Агрегатное бесцветная состояние прозрачная жидкость прозрачная без Физические свойства ФОВ GB GD VX Агрегатное бесцветная состояние прозрачная жидкость прозрачная без запаха жидкость с жидкость камфарным запахом Плотность, г/см 3 1, 0943 1, 0131 1, 0083 Плотность пара по воздуху 4, 86 6, 33 9, 2 Растворимость в смешивается с водой ограниченно воде и органическими растворяется в растворителями во воде, но всех соотношениях смешивается с органическими растворителями Температура кипения, 0 С 151, 5 190 298 Температура затвердевания, 0 С – 57 – 80 – 39 Сmax 20, мг/л 11, 3 3, 0 0, 0105

Признаки поражения легкой степени: § миоз, слюноотделение, потливость; § развиваются признаки отравления, связанные с Признаки поражения легкой степени: § миоз, слюноотделение, потливость; § развиваются признаки отравления, связанные с явлениями спазма кровеносных сосудов, бронхов, легких и сердечной мышцы; § возникают одышка, затруднение дыхания, болевые ощущения в груди и в области лба, общая слабость и ослабление сознания. Поражения легкой степени приводят к потере работоспособности на 1 -5 суток. Отравления средней степени: § стойкий миоз, боль в глазах при напряжении зрения, слезотечение; § усиливается головная боль, наблюдается выделение из носа водянистой жидкости; § повышенное отделение холодного пота, затруднение дыхания, астматические приступы, тошнота и рвота; § мелкие мышечные подергивания, потеря координации движений, кратковременные судороги. Пораженный выходит из строя на 1 -2 недели, а при несвоевременном оказании медицинской помощи возможен смертельный исход.

 Отравления тяжелой степени: § период скрытого действия практически отсутствует; § признаки поражения те Отравления тяжелой степени: § период скрытого действия практически отсутствует; § признаки поражения те же, что при отравлении средней степени, но развиваются очень быстро; § пораженный жалуется на потерю зрачками рефлекса, мучительное давление в глазах и сильные головные боли; возникают рвота, моче- и калоотделение, удушье. Примерно через 1 мин наступает потеря сознания и наблюдаются сильные судороги, переходящие в параличи. Смерть наступает через 5 -15 минут от паралича дыхательного центра и сердечной мышцы. Антидоты При появлении первых признаков поражения ФОВ необходимо ввести подкожно или внутримышечно антидот (атропин, афин, будаксим) из шприц-тюбика. будаксим Содержимое шприц-тюбика, введенное не позднее чем через 10 мин после поражения, способно нейтрализовать, по крайней мере, одну смертельную дозу отравляющего вещества.

 Токсические свойства ФОВ GB GD VX Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 (мг Токсические свойства ФОВ GB GD VX Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 (мг мин/л) 0, 075 0, 03 0, 01 Кожно-резорбтивная токсодоза LD 50 (мг/кг) 2, 4 1, 4 0, 1 Пероральная токсодоза LD 50 (мг/кг) 0, 02 – 0, 14 0, 07 0, 04 При действии через обнаженную кожу парообразного вещества LCt 50 (мг мин/л) 12 7, 5 – 10 1, 0 ФОВ обладают кумулятивными свойствами, то есть действие свойствами небольших доз, поступающих с интервалом, суммируются и могут вызвать тяжёлые или смертельные поражения. Защита от ФОВ Полную защиту от ФОВ обеспечивают фильтрующий противогаз и защитная одежда. Дегазация Зарин – водные и водно-спиртовые растворы щелочей или аммиака. Зоман – аммиачно-щелочные растворы, предпочтительно добавление органических растворителей. Ви-экс – хлорирующие средства в неводных растворителях и окислители.

 2. ОВ кожно-нарывного действия Вещество HD Вещество L , ' -дихлордиэтилсульфид -хлорвинилдихлорарсин Физические 2. ОВ кожно-нарывного действия Вещество HD Вещество L , ' -дихлордиэтилсульфид -хлорвинилдихлорарсин Физические свойства HD L Агрегатное состояние жидкость Плотность, г/см 3 1, 2741 1, 88 Плотность пара по воздуху 5, 5 7, 2 Растворимость в воде. % 0, 08 0, 05 Температура кипения, 0 С 217 190 Температура затвердевания, 0 С 14, 5 -10…-15 Сmax 20, мг/л 0, 625 4, 41

 Токсические свойства HD L Общеядовитое действие иприта Общеядовитое действие люизита обусловлено связыванием с Токсические свойства HD L Общеядовитое действие иприта Общеядовитое действие люизита обусловлено связыванием с обусловлено его способностью ферментом гексокиназа, приводящим гексокиназа взаимодействовать с ферментом к потере каталитической активности пируватоксидазой и нарушать фермента и нарушению процессов внутриклеточный углеводный потребления и переноса энергии в обмен клетках во всем организме Кожно-нарывное действие Кожно-нарывное (местное) заключается во взаимодействии действие люизита обусловлено иприта со структурными белками ацилированием белков кожных клеточных мембран. Извращение покровов и тканей структуры мембранных белков ведёт к нарушению клеточной проницаемости и образованию пузырей вследствие выпотевания цитоплазмы под верхний слой кожи Технический продукт обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей (β- люизит)

ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ HD После окончания периода скрытого действия (от двух часов до суток): § ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ HD После окончания периода скрытого действия (от двух часов до суток): § зуд, жжение, покраснение кожи в местах контакта с ипритом; § кожа натягивается, становится сухой и тёплой; § развивается отечность, по краям которой спустя 16 -30 часов после воздействия иприта появляется множество мелких пузырьков; § пузырьки сливаются в более крупные или в один большой пузырь с бесцветной или желтоватой жидкостью; § пузыри прорываются и на коже образуются ипритные язвы.

 HD L Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 (мг мин/л) 1, 5 1, HD L Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 (мг мин/л) 1, 5 1, 3 Кожно-резорбтивная токсодоза LD 50 (мг/кг) 70 20 Пероральная токсодоза LD 50 (мг/кг) 1 -2 5 -10 При действии через обнаженную кожу парообразного вещества LCt 50 (мг мин/л) 10 ЗАЩИТА ОТ HD 1. Органы дыхания и глаза – противогаз. 2. Кожные покровы – защитная одежда. 3. При попадании капель ОВ на кожу и одежду удалить тампоном и обработать эти места рецептурой из ИПП. 4. Для дегазации HD на местности и различных объектах применяют вещества окислительно-хлорирующего действия; для дегазации L – вещества окислительно-хлорирующего действия, а также растворы аммиака и щелочей. Антидототерапия при поражениях Антидотов от HD в настоящее Растворы и мази 2, 3 - время не существует! димеркаптопропанола (БАЛ); Лечение пораженных натриевая соль 2, 3 - симптоматическое. димеркаптопропан-сульфокислоты (Унитиол).

 3. ОВ общеядовитого действия Вещество АС Вещество СК Синильная кислота Хлорциан Физические свойства 3. ОВ общеядовитого действия Вещество АС Вещество СК Синильная кислота Хлорциан Физические свойства АС СК Агрегатное состояние жидкость газ Плотность, г/см 3 0, 6894 1, 218 Плотность пара по воздуху 0, 947 2, 1 Растворимость в воде. % смешивается во всех соотношениях 7 Температура кипения, 0 С 25, 7 12, 6 Температура затвердевания, 0 С -13, 3 -6, 5 Сmax 20, мг/л 873 3300

 ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Синильная кислота и хлорциан специфично действуют на цитохромоксидазу и нарушают тканевое ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Синильная кислота и хлорциан специфично действуют на цитохромоксидазу и нарушают тканевое дыхание на этане усвоения кислорода клетками. АС СК Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 (мг мин/л) 2 Пероральная токсодоза LD 50 (мг/кг) 1 При действии через обнаженную кожу парообразного вещества LCt 50 (мг мин/л) 7 -12 11 Пары хлорциана раздражающе действуют на глаза и органы дыхания без периода скрытого действия: Снач 0, 002 мг/л, мг/л Снеп, вызывающая слезотечение и спазм век – 0, 06 мг/л. мг/л

 ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ АС Отравления лёгкой степени (С = 0, 04 -0, 05 мг/л, ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ АС Отравления лёгкой степени (С = 0, 04 -0, 05 мг/л, τ = 1 ч. ): - металлический привкус во рту, - царапание в горле, - головокружение, головная боль, - нарушение координации движений. Отравления средней степени (С = 0, 12 -0, 15 мг/л, τ = 30 -60 мин): - ярко-розовая окраска слизистых оболочек и кожи лица, - тошнота, рвота, боль и чувство стеснения в груди, - замедление сердцебиения, - расширение зрачков глаз. Отравления тяжелой степени (С = 0, 25 -0, 4 мг/л, τ = 5 -10 мин): - судороги с полной потерей сознания, - дыхание полностью останавливается. Концентрация более 0, 5 мг/л - молниеносная смерть.

 Антидототерапия при поражениях АС и СК Применение метгемоглобинообразователей: метгемоглобинообразователей Растворы нитрита натрия (Na. Антидототерапия при поражениях АС и СК Применение метгемоглобинообразователей: метгемоглобинообразователей Растворы нитрита натрия (Na. NO 2) – п/кожно, вн/венно; Амилнитрит (C 5 H 11 ONO), пропилнитрит (C 3 H 7 ONO) – ингаляционно. Для обезвреживания АС и СК: СК Растворы коллоидной серы (S) – вн/венно; 25 -30 % растворы тиосульфата натрия (Na 2 S 2 O 3) – вн/венно. ЗАЩИТА 1. Органы дыхания и глаза – противогаз. 2. Кожные покровы – защитная одежда (для помещений). 3. При попадании АС (СК) на кожу места контакта обрабатывают 2 % раствором соды или водой с мылом. 4. Для дегазации АС (СК) на местности и различных объектах применяют водные суспензии, приготовленные из 20 % едкого натра и 10 % раствора железного купороса.

 4. ОВ удушающего действия Вещество СG Вещество DP дихлорангидрид угольной кислоты, трихлорметиловый эфир 4. ОВ удушающего действия Вещество СG Вещество DP дихлорангидрид угольной кислоты, трихлорметиловый эфир фосген хлоругольной кислоты (дифосген) Физические свойства CG DP Агрегатное состояние бесцветный газ с бесцветная жидкость запахом прелого сена с запахом гниющих или гнилых яблок фруктов Плотность, г/см 3 1, 4203 1, 218 Плотность пара по воздуху 3, 48 2, 1 Растворимость в воде. % 0, 9 7 Температура кипения, 0 С 8, 2 12, 6 Температура затвердевания, 0 С -118 -6, 5 Сmax 20, мг/л 6370 3300

 Токсические свойства Фосген взаимодействует с функциональными группами клеток, образующих стенки лёгочных альвеол. Это Токсические свойства Фосген взаимодействует с функциональными группами клеток, образующих стенки лёгочных альвеол. Это приводит к местному повышению проницаемости лёгочных капилляров и альвеол, в результате альвеолы заполняются плазмой крови, нормальный газообмен в лёгких нарушается. Более 30% плазмы крови переходит в лёгкие, которые разбухают и увеличиваются в массе с 500 -600 г до 2, 5 кг. кг CG DP Относительная токсичность при ингаляции LCt 50, мг мин/л 3, 2 3, 4 Снеп. , мг/л 0, 075 Слет. , мг/л 5 1 Порог раздражающего действия на глаза, мг/л 10 0, 005

 ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ CG Признаки поражения проявляются после периода скрытого действия - 4 - ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ CG Признаки поражения проявляются после периода скрытого действия - 4 - 6 ч. кашель, одышка; § губы, нос, уши, конечности синеют, пульс становится реже; § сильное удушье, мучительное давление в грудной клетке; § дыхание становится поверхностным, пульс учащается; § отёк легких и угнетение дыхательного центра вызывают смертельный исход.

 Отравляющие вещества временно выводящие из строя Психотропными веществами (инкапаситантами) называют отравляющие вещества или Отравляющие вещества временно выводящие из строя Психотропными веществами (инкапаситантами) называют отравляющие вещества или яды природной или синтетической природы, способные вызывать у здоровых людей психические аномалии или физическую неспособность к выполнению стоящих перед ними задач. Вещество BZ (3 -хинуклидиловый эфир бензиловой кислоты) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BZ Вещество BZ - белое кристаллическое вещество без вкуса и запаха. ρ20 1, 33 г/см 3, Dвозд. 11, 6. В воде практически не растворяется, но растворим в хлороформе и других галогенводородах. tкип 4120 С; tпл 1900 С. Сmax 20 = 0, 0005 мг/л.

 ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ BZ Расширение зрачков, сухость во рту, головокружение, мышечная слабость. Ослабление внимания ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ BZ Расширение зрачков, сухость во рту, головокружение, мышечная слабость. Ослабление внимания и памяти, снижение реакции на внешние раздражители. Потеря контакта с окружающим миром, галлюцинации. Развитие негативизма: поражённый постоянно делает противоположное тому, что ему предлагается, ко всему имеет отрицательное отношение. Нередки неожиданные вспышки гнева. Безумство с периодами частичной или полной потери памяти. Психотоксический эффект достигает максимума через 30 - 60 мин. после поступления BZ в организм и продолжается 1 - 4 суток.

 ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BZ Вещество BZ вызывает поражения при попадании в организм ингаляционным, пероральным ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BZ Вещество BZ вызывает поражения при попадании в организм ингаляционным, пероральным и венозно- артериальным путем. Относительная токсичность BZ при ингаляции ICt 50 0, 11 мг·мин/л, LCt 50 110 мг·мин/л, однако смертельные мг·мин/л мин/л поражения для BZ нехарактерны. Смертельная токсодоза LD 50 23, 5 мг/кг. мг/кг

 Вещество LSD (N, N-диэтиламид лизергиновой кислоты) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LSD Диэтиламид лизергиновой кислоты представляет Вещество LSD (N, N-диэтиламид лизергиновой кислоты) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LSD Диэтиламид лизергиновой кислоты представляет собой твердое вещество, не имеющее цвета, вкуса и запаха, кристаллизуется в виде призм. В воде практически нерастворим, температура плавления 83 0 С.

 ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LSD Психотомиметическое действие LSD проявляется при попадании в организм через желудочно-кишечный ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА LSD Психотомиметическое действие LSD проявляется при попадании в организм через желудочно-кишечный тракт, при вдыхании аэрозолей, при проникновении в кровь через раны и при всасывании через кожу. Минимальная действующая доза, вызывающая признаки психоза, 0, 0005 мг/кг, что соответствует 0, 035 мг мг/кг на человека. Оптимальная психотомиметическая доза при пероральном введении ID 50 0, 002 мг/кг или 0, 15 мг на человека. Ингаляционные дозы аэрозолей примерно такого же порядка. Смертельная токсодоза LD 50 1 -5 мг/кг. мг/кг

 Стадии отравления LSD Начальная стадия – характеризуется неприятными субъективными ощущениями (усталость, тревога, головная Стадии отравления LSD Начальная стадия – характеризуется неприятными субъективными ощущениями (усталость, тревога, головная боль, дрожание рук). Стадия психоза – изменение настроения и поведения, зависящие от психического склада людей. Зрительные галлюцинации дополняются слуховыми, обонятельными и осязательными. Часты явления синестезии (смешения восприятий). Заключительная стадия – происходит постепенное исчезновение соматических и вегетативных расстройств.

К раздражающим веществам (ирритантам) относятся химические соединения, в незначительных концентрациях вызывающие кратковременную потерю живой К раздражающим веществам (ирритантам) относятся химические соединения, в незначительных концентрациях вызывающие кратковременную потерю живой силой боеспособности вследствие раздражения слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей и иногда кожных покровов.

ЛАКРИМАТОРЫ – вещества, действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз и вызывающие обильное ЛАКРИМАТОРЫ – вещества, действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек глаз и вызывающие обильное слезотечение. Вещество СS (динитрил о-хлорбензилиденмалоновой кислоты) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CS Вещество CS - бесцветное, твёрдое вещество со специфическим, похожим на перец вкусом, плотность 1, 04 г/см 3. Плотность пара по воздуху 6, 5. Растворимость CS в воде 0, 01 %. Кипит при температуре 315 0 С. Максимальная концентрация пара Сmax 20 = 0, 00012 мг/л. Температура плавления 95 0 С.

 ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ CS Аэрозоль CS оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ CS Аэрозоль CS оказывает сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, которое проявляется в виде обильного слезотечения, мучительного жжения в области носоглотки и загрудинных болей. Часто поражение сопровождается носовыми кровотечениями, конъюнктивитом и покраснением кожи, особенно влажной. При выходе из зараженной зоны явления раздражения слизистых оболочек проходят через 5 -15 минут. ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CS Первые признаки поражения появляются при Снач = 0, 002 мг/л. Концентрация 0, 005 мг/л непереносима в течение 1 мин. Значение ICt 50 = 0, 02 мг·мин/л. При значениях Ct 2, 7 мг·мин/л отмечаются поражения легких.

 Вещество CR (дибенз [b, f] [1, 4] оксазепин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CR Вещество CR Вещество CR (дибенз [b, f] [1, 4] оксазепин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CR Вещество CR – порошкообразное вещество желтого цвета с плотностью около 1 г/см 3. Плотность пара по воздуху 6, 7. Соединение растворяется в спиртах, эфире, растворимость его в воде незначительна и составляет 0, 008 %. Расчетная температура кипения 339 0 С. Максимальная концентрация пара Сmax 20 = 0, 0012 мг/л. Температура плавления 72 0 С. ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CR По раздражающему действию вещество CR сильнее, чем CS. Начальная концентрация Снач = 0, 0002 мг/л, непереносимая мг/л – Снеп = 0, 003 мг/л. Значение ICt 50 = 0, 005 мг·мин/л. мг/л мг·мин/л Смертельное действие для CR нехарактерно, LCt 50 350 мг мин/л

Вещество PS (хлорпикрин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PS Вещество PS – бесцветная сильно преломляющая свет жидкость Вещество PS (хлорпикрин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PS Вещество PS – бесцветная сильно преломляющая свет жидкость с характерным резким запахом. Плотность 1, 6579 г/см 3, плотность пара по воздуху 5, 7. Растворимость PS в воде 0, 16 %. Температура кипения 113 0 С, максимальная концентрация пара Сmax 20 = 184 мг/л. Температура замерзания минус 69, 2 0 С. ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РS Хлорпикрин вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей в концентрации 0, 01 мг/л. Концентрация 0, 05 мг/л является непереносимой и вызывает тошноту и рвоту. Значение ICt 50 = 0, 2 мг·мин/л. В дальнейшем развиваются быстро нарастающий отек легких, а также кровоизлияния во внутренних органах и в сердечной мышце. Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 20 мг·мин/л.

 Вещество CN (хлорацетофенон) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CN Вещество CN – бесцветное кристаллическое вещество с Вещество CN (хлорацетофенон) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CN Вещество CN – бесцветное кристаллическое вещество с приятным запахом черемухи. Плотность 1, 1321 г/см 3, плотность пара по воздуху 5, 3. Растворимость в воде около 0, 1 %. Температура кипения 245 0 С, максимальная концентрация пара Сmax 20=0, 11 мг/л. Температура плавления 59 0 С. ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CN Типичный лакриматор. Слезотечение возникает при Снач 0, 0005 мг/л, Снеп 0, 002 мг/л. При такой концентрации помимо мг/л обильного слезотечения возможно раздражение кожи лица и шеи. ICt 50= 0, 08 мг·мин/л, В дальнейшем развиваются мг·мин/л быстро нарастающий отек легких, а также кровоизлияния во внутренних органах и в сердечной мышце. Относительная токсичность при ингаляции LCt 50 10 -11 мг·мин/л. мг·мин/л

 Стернитами (чихательными веществами) называют химические соединения, преимущественно действующие на чувствительные нервные окончания слизистых Стернитами (чихательными веществами) называют химические соединения, преимущественно действующие на чувствительные нервные окончания слизистых оболочек верхних дыхательных путей и вызывающие раздражение полости носоглотки, сопровождаемое неудержимым чиханием, кашлем и загрудинными болями. Вещество DM (адамсит) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CN Вещество CN – светло-желтые игольчатые кристаллы без запаха. Плотность 1, 1648 г/см 3, плотность пара по воздуху 9, 6. Практически нерастворим в воде. Температура кипения 410 0 С, максимальная концентрация пара Сmax 20=2· 10 -5 мг/л. Температура плавления 195 0 С.

 ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DM Типичный стернит, вызывающий раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей в ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DM Типичный стернит, вызывающий раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей в концентрации Снач 0, 0001 мг/л. Симптомы возникают через 5 -10 мин. мг/л После вдыхания аэрозоля. Концентрация 0, 0004 мг/л уже непереносима в течение одной минуты. Действует исключительно через органы дыхания, выводя живую силу из строя при концентрации ICt 50= 0, 02 мг·мин/л. Смертельные поражения наступают при LCt 50 мг·мин/л 15 мг·мин/л. Кожное и кожно-резорбтивное действие для мг·мин/л адамсита несвойственно.

 Вещество DА Вещество DС (дифенилхлорарсин) (дифенилцианарсин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Чистые DA и DC – Вещество DА Вещество DС (дифенилхлорарсин) (дифенилцианарсин) ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Чистые DA и DC – бесцветные кристаллические вещества. Легко растворяются в органических растворителях и смешиваются со многими ОВ. ТОКСИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА DA и DC являются стернитами, но, в отличие от адамсита, при контакте с кожей вызывают эритемы, опухоли и даже пузыри. Первые признаки поражения кожи наблюдаются при плотности заражения DA 0, 05 мг/см 2.

 ТОКСИНЫ – химические вещества белковой природы растительного, животного, микробного или иного происхождения, обладающие ТОКСИНЫ – химические вещества белковой природы растительного, животного, микробного или иного происхождения, обладающие высокой токсичностью и способные при их применении оказывать поражающее действие на организм человека и животных. Классификация токсинов По источнику По действию на происхождения поражённый организм В зависимости от роли токсина в жизнедеятельности организма- продуцента

ФИТОТОКСИНЫ ЗООТОКСИНЫ токсины токсины животного растительного происхождения, продуцируемые происхождения, некоторыми видами животных и продуцируемые ФИТОТОКСИНЫ ЗООТОКСИНЫ токсины токсины животного растительного происхождения, продуцируемые происхождения, некоторыми видами животных и продуцируемые входящие в состав яда этих отдельными животных, нередко выделяемого растениями; во внешнюю среду; По источнику происхождения МИКРОБНЫЕ ТОКСИНЫ, вырабатываемые СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТОКСИНЫ многими видами микроорганизмов;

 В зависимости от роли токсина в жизнедеятельности организма-продуцента ЭНДОТОКСИНЫ ЭКЗОТОКСИНЫ выделяются во внешнюю В зависимости от роли токсина в жизнедеятельности организма-продуцента ЭНДОТОКСИНЫ ЭКЗОТОКСИНЫ выделяются во внешнюю выделяются клетками- среду только после гибели продуцентами в окружающую клеток, например после среду в процессе разложения жизнедеятельности микроорганизмов

По действию на поражённый организм НЕЙРОТОКСИНЫ нарушают передачу нервного импульса на различных этапах ФИТОТОКСИНЫ По действию на поражённый организм НЕЙРОТОКСИНЫ нарушают передачу нервного импульса на различных этапах ФИТОТОКСИНЫ нарушают структуры различных биологических мембран, изменяя клеточную проницаемость ТОКСИНЫ-ФЕРМЕНТЫ расщепляют отдельные структурные компоненты клеток: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, липиды ТОКСИНЫ-ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ нарушают биокаталитический контроль за многими процессами обмена веществ.