|
|
2008 №1-2
[Содержание]
2.2. ПРОБЛЕМЫ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ
1-2.ХБ.142. Разрушение диметилметилфосфоната при использовании микроволнового плазменного факела. Destruction of dimethyl methylphosphonate using a microwave plasma torch. Uhm H.S., Cho S.C., Hong Y.C., Park Y.G., Park J.S. Appl. Phys. Lett. 2008. 92, № 7, art. no. 071503. Англ. Микроволновый плазменный факел с мощностью микроволн 1,2 кВт разрушает диметилметилфосфонат (DMMP) с нормой разрушения 1,14 л/ч, что демонстрирует возможность безопасного уничтожения запасов химического оружия. Спектры FTIR разряда газа при разрушении DMMP указывают на эффективное уничтожение DMMP при добавлении соответствующего количества кислорода. Это может быть подтверждено спектрами, полученными при проведении газохроматографического анализа, которые демонстрируют исчезновение промежуточных соединений. Компактность и легкий вес микроволнового плазменного факела обусловливает возможность его эффективного применения для локального уничтожения боевых химических агентов, обнаруженных в районе боевых действий.
1-2.ХБ.143. Нанодисперсные оксиды и гидроксиды для разрушения боевых агентов. Nanodispersn Í oxidy a hydroxidy pro destrukci otravn Ých bojov Ých l Átek. Štengl V., Bakardjieva S., Šubrt J., OpluŠtil F., OlŠanskÁ M. Chem. Listy. 2007. 101, № 12, с. 1045 –1050. Чеш.; рез. англ. Для получения анатаза и ферригидрита с высокоспецифичными поверхностными областями проводился гомогенный гидролиз титанил-сульфата и сульфата железа (III), соответственно. Полученные оксиды были охарактеризованы относительно адсорбции азота (BET) и пористости (BJH) и методами рентгенографии и растровой электронной микроскопии. Представлены данные по реактивности оксидов с ипритом, зоманом (О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонат) и VX (О-изобутил-S-2-диэтиламиноэтилметилтиофосфонат). Наибольшее преобразование в нетоксичные продукты наблюдалось в случае иприта (99%).
1-2.ХБ.144.Повышенное число госпитализаций по поводу диабета и проживание вблизи мест захоронения опасных отходов. Increased rate of hospitalization for diabetes and residential proximity of hazardous waste sites. Kouznetsova Maria, Huang Xiaoyu, Ma Jing, Lessner Lawrence, Carpenter David O. Environ. Health Perspect. 2007. 115, № 1, с. 75 –79. Англ.
1-2.ХБ.145.Разложение токсичных веществ, загрязняющих окружающую среду, каталитическими суперпарамагнитными наночастицами, подлежащими повторному использованию. Decomposition of toxic environmental contaminants by recyclable catalytic, superparamagnetic nanoparticles. Bromberg L., Hatton T.A. Ind. and Eng. Chem. Res. 2007. 46, № 10, с. 3296 –3303. Англ.
1-2.ХБ.146.Разрушение заменителей химических агентов в стендовом реакторе сверхкритического окисления воды. Destruction of chemical agent simulants in a supercritical water oxidation bench-scale reactor. Veriansyah B., Kim J.-D., Lee J.-C. J. Hazardous Mater. 2007. 147, № 1 –2, с. 8 –14. Англ.
1-2.ХБ.147.Разложение продуктов гидролиза боевых химических веществ при использовании фотоактивированного перйодата. Decomposition of hydrolysates of chemical warfare agents using photoactivated periodate. Tang X., Weavers L.K. J. Photochem. and Photobiol. Ser. A. 2007. 187, № 2 –3, с. 311 –318. Англ.
1-2.ХБ.148.Нанодисперсные смешанные окислы, разрушающие боевые отравляющие вещества, полученные при гомогенном гидролизе с мочевиной. Nanodispersive mixed oxides for destruction of warfare agents prepared by homogeneous hydrolysis with urea. DanĔk O., Štengl V., Bakardjieva S., Murafa N., KalendovÁ A., OpluŠtil F. J. Phys. and Chem. Solids. 2007. 68, № 5 –6, с. 707 –711. Англ.
1-2.ХБ.149.Окись цинка, полученная гомогенным гидролизом с тиоацетамидом, дезактивация боевых отравляющих веществ и фотокаталитическая активность. Zinc oxide prepared by homogeneous hydrolysis with thioacetamide, its destruction of warfare agents, and photocatalytic activity. HouŠkovÁ V., Štengl V., Bakardjieva S., Murafa N., KalendovÁ A., OpluŠtil F. J. Phys. Chem. A. 2007. 111, № 20, с. 4215 –4221. Англ.
1-2.ХБ.150.Изучение системы контролируемой детонации камерного типа химического оружия (I). Study on controlled detonation chamber system of chemical weapons (I). Asahina K., Tamai K., Takeda Y., Kurose K. Sci. and Technol. Energ. Mater. 2007. 68, № 2, с. 41 –47. Англ.
1-2.ХБ.151.Фотокаталитическое окисление вещества – имитатора VX. Photocatalytic oxidation of VX-simulation substance. Kozlova E., Vorontsov A., Rima G., Lion C., Preis S. Water Sci. and Technol. 2007. 55, № 12, с. 133-138. Англ.
1-2.ХБ.152.Деградация пестицидов на основе фотокатализа. Бозина Т.В., Муравьев Е.И., Горбатко С.В., Ячкула И.А., Давыдов А.В. Агрохимия. 2007, № 3, с. 78 –84. Рус.; рез. англ.
1-2.ХБ.153.Токсиколого-гигиеническая оценка опасности отходов бывших предприятий по производству и использованию отравляющих веществ. Радилов А.С., Нагорный С.В., Рембовский В.Р., Ермолаева Е.Е., Савельева Е.И., Гончаров Н.В., Корягина Н.Л., Цибульская Е.А., Хлебникова Н.С., Цимбал Ф.А. Рос. хим. ж. 2007. 51, № 2, с. 77 –82, 1 табл. Библ. 19. Рус.
1-2.ХБ.154.Основные направления работ в области гигиенического обеспечения процесса уничтожения химического оружия. Уйба В.В., Филатов Б.Н., Клаучек В.В., Британов Н.Г. Рос. хим. ж. 2007. 51, № 2, с. 86 –91. Библ. 12. Рус.
1-2.ХБ.155.Медико-санитарные проблемы уничтожения химического оружия. Филатов Б.Н., Британов Н.Г., Клаучек В.В. Токсикол. вестн. 2007, № 3, с. 2 –6. Рус.
1-2.ХБ.156.Влияние технологических параметров на процесс жидкофазного электрохимического окисления пестицидов. Волгина Т.Н., Новиков В.Т. Химия в интересах устойчив. развития. 2007. 15, № 3, с. 329 –331. Библ. 8. Рус.
1-2.ХБ.157.Обоснование параметров оценки экологического и санитарно-гигиенического состояния полигонов захоронения ТБО. Зайцева Т.А., Рудакова Л.В. 5 Международный конгресс по управлению отходами и природоохранными технологиями (ВэйстТэк-2007), Москва, 29 мая –1 июня, 2007: Сборник докладов. М.: СИБИКО Инт. 2007, с. 126 –127, 1 табл. Рус.
1-2.ХБ.158.Мониторинг подземного захоронения жидких отходов в солянокупольных областях. Синяков В.Н., Махова С.И., Картушина Ю.Н. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем: Труды Международной научной конференции, Москва, 24 –25 мая, 2007. М.: МГУ. 2007, с. 113 –114. Рус.
1-2.ХБ.159.Экологические аспекты утилизации порохов и твердых ракетных топлив. Милехин Ю.М., Жегров Е.Ф., Телепчонков В.Е. Химическая технология: Тезисы докладов Международной конференции по химической технологии ХТ 07, Москва, 17 –23 июня, 2007 и Региональной Центрально-Азиатской международной конференции по химической технологии, Ташкент, 6 –8 июня, 2007 (посвящается 100-летию со дня рождения академика Николая Михайловича Жаворонкова). Т. 2. М.: ЛЕНАНД. 2007, с. 288 –289. Рус.
1-2.ХБ.160.Способ ферментативного гидролиза фосфорорганических боевых отравляющих веществ. Ефременко Е.Н., Вотчинцева Ю.А., Курочкин И.Н., Варфоломеев С.Д., Гачок И.В., Завьялова Н.В., Капашин В.П., Холстов В.И. Пат. 2296164 Россия, МПК 7 C12S 13/00, A62D 3/00. Хим. фак. МГУ. № 2005120422/13; Заявл. 01.07.05; Опубл. 27.03.07, Бюл. № 9
1-2.ХБ.161.Озонсодержащая жидкая система для химических и/или биологических военных агентов. Ozone containing fluid system for chemical and/or biological warfare agents. Пат. 7186375 США, МПК A 61 L 9/00 (2006.01). Steris Inc, Centanni Michael A., Subach Daniel J., McVey Iain F. № 11/245553; Заявл. 07.10.2005; Опубл. 06.03.2007; НПК 422/29. Англ.
|