Молекулярная масса свинца: Молярная масса свинца

alexxlab | 05.05.2023 | 0 | Разное

Цены и новости на рынке химии

Новости и события

Розничные цены на рубероид в 2022 г.

Динамика потребительских цен на Рубероид. В данном обзоре рассмотрены цены розничной торговли по состоянию на конец декабря 2022 г. Мониторинг цен ежемесячно осуществляет Росстат. Из…

Бурые водоросли загоняют углекислый газ в слизь

Полисахариды, которыми покрыты бурые водоросли, запирают в себе углекислый газ прочно и надолго.

Глобальное потепление, в котором мы имеем несчастье жить, началось из-за …

Полимеры могут заменить свинец и бетон при защите от радиации

Международная группа ученых разработала материал, который в будущем может использоваться в качестве радиационной защиты от гамма-излучения. В частности, на его основе можно создавать ради…

Щёкиноазот: на будущем производстве установлены две единицы негабаритного крупнотоннажного оборудования

На строительной площадке производства аммиака и карбамида АО «Щёкиноазот» установлены две единицы негабаритного крупнотоннажного оборудования.

Это абсорбер поз. 01-С302 и&nbsp…

Учёные очистили воду с помощью квантовых точек и золота

Созданная из нетоксичных пористых графен-металлических композитов мембрана задерживает примеси с очень высокой чувствительностью за счёт хорошей люминесценции. Доступные материалы можно получ…

Эксперты оценили потери от санкций для 20 отраслей несырьевого

Санкции сокращают объем ключевого несырьевого экспорта из России на 19%, но к 2030 году основную его часть удастся перенаправить на другие рынки, оценили «Технологии доверия». Каковы перспективы …

Информация

Сколько стоит сдать свинец

Розничные цены на рубероид в 2022 г.
Бурые водоросли загоняют углекислый газ в слизь
Полимеры могут заменить свинец и бетон при защите от радиации

При изготовлении дроби расплавленный свинец

Розничные цены на рубероид в 2022 г.

Бурые водоросли загоняют углекислый газ в слизь
Полимеры могут заменить свинец и бетон при защите от радиации

Каталог организаций и предприятий

Техмашрегион

Круг, квадрат, поковка со склада и под заказ. Изготовление нестандартного оборудования. Молекулярная сварка. Восстановление валов.

Масса-К

НПП Энергосплав

ООО”НПП “Энергосплав” является производителем марочного свинца. (С2, ССуА). Предлагает к реализации свою продукцию. Закупаем на постоянной основе лом свинца.

Ivernia

Международная горнодобывающая компания, ведущая разведку, добычу и переработку основных цветных металлов. В 2006 году доход составил $82, 9 млн, чистая прибыль – $4, 838 млн. Переработано 1, 06 млн т руд…

Hindustan Zinc

Крупнейший индийский производитель свинца и цинка. В 2006 финансовом году производство цинка выросло до 505 тыс. тонн, свинца – 67, 36 тыс. т.

Меркурий

Производство порошков свинца, цинка, меди и их сплавов. Производство оксида цинка. Производство чернового свинца. Производство ферротитана ФТи70С1. Производство металлоконструкций для электромонтажа.

Фосфид свинца(II), химические свойства, получение

1

H

ВодородВодород

1,008

1s1

2,2

Бесцветный газ

пл=-259°C

кип=-253°C

2

He

ГелийГелий

4,0026

1s2

Бесцветный газ

кип=-269°C

3

Li

ЛитийЛитий

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

пл=180°C

кип=1317°C

4

Be

БериллийБериллий

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

пл=1278°C

кип=2970°C

5

B

БорБор

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

пл=2300°C

кип=2550°C

6

C

УглеродУглерод

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

пл=3550°C

кип=4830°C

7

N

АзотАзот

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

пл=-210°C

кип=-196°C

8

O

КислородКислород

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

пл=-218°C

кип=-183°C

9

F

ФторФтор

18,998

2s2 2p5

4,0

Бледно-желтый газ

пл=-220°C

кип=-188°C

10

Ne

НеонНеон

20,180

2s2 2p6

Бесцветный газ

пл=-249°C

кип=-246°C

11

Na

НатрийНатрий

22,990

3s1

0,93

Мягкий серебристо-белый металл

пл=98°C

кип=892°C

12

Mg

МагнийМагний

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

пл=649°C

кип=1107°C

13

Al

АлюминийАлюминий

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

пл=660°C

кип=2467°C

14

Si

КремнийКремний

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

пл=1410°C

кип=2355°C

15

P

ФосфорФосфор

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

пл=44°C

кип=280°C

16

S

СераСера

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

пл=113°C

кип=445°C

17

Cl

ХлорХлор

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

пл=-101°C

кип=-35°C

18

Ar

АргонАргон

39,948

3s2 3p6

Бесцветный газ

пл=-189°C

кип=-186°C

19

K

КалийКалий

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

пл=64°C

кип=774°C

20

Ca

КальцийКальций

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

пл=839°C

кип=1487°C

21

Sc

СкандийСкандий

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

пл=1539°C

кип=2832°C

22

Ti

ТитанТитан

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

пл=1660°C

кип=3260°C

23

V

ВанадийВанадий

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

пл=1890°C

кип=3380°C

24

Cr

ХромХром

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

пл=1857°C

кип=2482°C

25

Mn

МарганецМарганец

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

пл=1244°C

кип=2097°C

26

Fe

ЖелезоЖелезо

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

пл=1535°C

кип=2750°C

27

Co

КобальтКобальт

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

пл=1495°C

кип=2870°C

28

Ni

НикельНикель

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

пл=1453°C

кип=2732°C

29

Cu

МедьМедь

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

пл=1084°C

кип=2595°C

30

Zn

ЦинкЦинк

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

пл=420°C

кип=907°C

31

Ga

ГаллийГаллий

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

пл=30°C

кип=2403°C

32

Ge

ГерманийГерманий

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

пл=937°C

кип=2830°C

33

As

МышьякМышьяк

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

субл=613°C

(сублимация)

34

Se

СеленСелен

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

пл=217°C

кип=685°C

35

Br

БромБром

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

пл=-7°C

кип=59°C

36

Kr

КриптонКриптон

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

пл=-157°C

кип=-152°C

37

Rb

РубидийРубидий

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

пл=39°C

кип=688°C

38

Sr

СтронцийСтронций

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

пл=769°C

кип=1384°C

39

Y

ИттрийИттрий

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

пл=1523°C

кип=3337°C

40

Zr

ЦирконийЦирконий

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

пл=1852°C

кип=4377°C

41

Nb

НиобийНиобий

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

пл=2468°C

кип=4927°C

42

Mo

МолибденМолибден

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

пл=2617°C

кип=5560°C

43

Tc

ТехнецийТехнеций

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

пл

=2172°C

кип=5030°C

44

Ru

РутенийРутений

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

пл=2310°C

кип=3900°C

45

Rh

РодийРодий

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

пл=1966°C

кип=3727°C

46

Pd

ПалладийПалладий

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1552°C

кип=3140°C

47

Ag

СереброСеребро

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

пл=962°C

кип=2212°C

48

Cd

КадмийКадмий

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

пл=321°C

кип=765°C

49

In

ИндийИндий

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

пл=156°C

кип=2080°C

50

Sn

ОловоОлово

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

пл=232°C

кип=2270°C

51

Sb

СурьмаСурьма

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

пл=631°C

кип=1750°C

52

Te

ТеллурТеллур

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

пл=450°C

кип=990°C

53

I

ИодИод

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

пл=114°C

кип=184°C

54

Xe

КсенонКсенон

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

пл=-112°C

кип=-107°C

55

Cs

ЦезийЦезий

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

пл=28°C

кип=690°C

56

Ba

БарийБарий

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

пл=725°C

кип=1640°C

57

La

ЛантанЛантан

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

пл=920°C

кип=3454°C

58

Ce

ЦерийЦерий

140,12

f-элемент

Серебристый металл

пл=798°C

кип=3257°C

59

Pr

ПразеодимПразеодим

140,91

f-элемент

Серебристый металл

пл=931°C

кип=3212°C

60

Nd

НеодимНеодим

144,24

f-элемент

Серебристый металл

пл=1010°C

кип=3127°C

61

Pm

ПрометийПрометий

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

пл=1080°C

кип=2730°C

62

Sm

СамарийСамарий

150,36

f-элемент

Серебристый металл

пл=1072°C

кип=1778°C

63

Eu

ЕвропийЕвропий

151,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=822°C

кип=1597°C

64

Gd

ГадолинийГадолиний

157,25

f-элемент

Серебристый металл

пл=1311°C

кип=3233°C

65

Tb

ТербийТербий

158,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1360°C

кип=3041°C

66

Dy

ДиспрозийДиспрозий

162,50

f-элемент

Серебристый металл

пл=1409°C

кип=2335°C

67

Ho

ГольмийГольмий

164,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1470°C

кип=2720°C

68

Er

ЭрбийЭрбий

167,26

f-элемент

Серебристый металл

пл=1522°C

кип=2510°C

69

Tm

ТулийТулий

168,93

f-элемент

Серебристый металл

пл=1545°C

кип=1727°C

70

Yb

ИттербийИттербий

173,04

f-элемент

Серебристый металл

пл=824°C

кип=1193°C

71

Lu

ЛютецийЛютеций

174,96

f-элемент

Серебристый металл

пл=1656°C

кип=3315°C

72

Hf

ГафнийГафний

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

пл=2150°C

кип=5400°C

73

Ta

ТанталТантал

180,95

5d3 6s2

Серый металл

пл=2996°C

кип=5425°C

74

W

ВольфрамВольфрам

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

пл=3407°C

кип=5927°C

75

Re

РенийРений

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

пл=3180°C

кип=5873°C

76

Os

ОсмийОсмий

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

пл=3045°C

кип=5027°C

77

Ir

ИридийИридий

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

пл=2410°C

кип=4130°C

78

Pt

ПлатинаПлатина

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

пл=1772°C

кип=3827°C

79

Au

ЗолотоЗолото

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

пл=1064°C

кип=2940°C

80

Hg

РтутьРтуть

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

пл=-39°C

кип=357°C

81

Tl

ТаллийТаллий

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

пл=304°C

кип=1457°C

82

Pb

СвинецСвинец

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

пл=328°C

кип=1740°C

83

Bi

ВисмутВисмут

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

пл=271°C

кип=1560°C

84

Po

ПолонийПолоний

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

пл=254°C

кип=962°C

85

At

АстатАстат

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=302°C

кип=337°C

86

Rn

РадонРадон

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

пл=-71°C

кип=-62°C

87

Fr

ФранцийФранций

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

пл=27°C

кип=677°C

88

Ra

РадийРадий

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=700°C

кип=1140°C

89

Ac

АктинийАктиний

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

пл=1047°C

кип=3197°C

90

Th

ТорийТорий

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

ПротактинийПротактиний

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

УранУран

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

пл=1132°C

кип=3818°C

93

Np

НептунийНептуний

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

ПлутонийПлутоний

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

АмерицийАмериций

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

КюрийКюрий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

БерклийБерклий

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

КалифорнийКалифорний

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

ЭйнштейнийЭйнштейний

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

ФермийФермий

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

МенделевийМенделевий

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

НобелийНобелий

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

ЛоуренсийЛоуренсий

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

РезерфордийРезерфордий

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

ДубнийДубний

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

СиборгийСиборгий

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

БорийБорий

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

ХассийХассий

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

МейтнерийМейтнерий

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

ДармштадтийДармштадтий

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

Олово Против. Вес свинца | Наука

••• Jupiterimages/Photos.com/Getty Images

Обновлено 24 апреля 2017 г.

Автор Джон Бреннан

Вес элемента, такого как олово или свинец, зависит как от его атомного атом элемента весит — и его плотность. Чем плотнее вещество, тем больше массы оно содержит в единице объема и тем тяжелее будет данный его кусок.

Атомная масса

Свинец имеет атомный номер 82, что означает, что его ядро ​​содержит 82 протона, а в нейтральном (не ионизированном) состоянии имеет 82 электрона. Электроны вносят незначительный вклад в массу атома, и ими можно пренебречь, когда речь идет об атомном весе. Различные изотопы свинца имеют разное количество нейтронов, поэтому атомный вес, который вы видите в таблице Менделеева, на самом деле является средневзвешенным: 207,2 атомных единицы массы (а.е.м.). Олово, напротив, имеет атомный номер 50 и, следовательно, только 50 протонов/электронов. Его атомный вес составляет 118,710 а.е.м. 923 атома этого элемента. Молярная масса — это просто атомная масса, но с единицами измерения грамм/моль, а не а.е.м. Таким образом, молярная масса олова составляет 118,710 г на моль, а молярная масса свинца — 207,2 г на моль. Опять же, моль свинца весит намного больше, чем моль олова.

Плотность

Если у вас есть два предмета одинакового размера из свинца и олова, разница в весе между этими предметами определяется плотностью. Здесь снова лидирует свинец. При комнатной температуре плотность свинца составляет 11,342 грамма на кубический сантиметр, а плотность олова — 7,287 грамма на кубический сантиметр. Следовательно, предмет из свинца весит гораздо больше, чем такой же предмет из олова.

Соображения

Соединение, изготовленное из свинца, не обязательно весит больше, чем соединение, изготовленное из олова; вес каждого зависит от типа соединения и других атомов, которые оно содержит. Иодид олова (II), например, имеет большую молярную массу, чем диоксид свинца. Твердые предметы, сделанные из свинца и олова, тонут в воде, потому что плотность свинца и олова при комнатной температуре намного больше, чем у воды (1 грамм на кубический сантиметр).

Связанные статьи

Ссылки

  • Лаборатория Джефферсона: Элементаль, Элемент Олово
  • Лаборатория Джефферсона: Элементаль, Элемент Свинец

Об авторе 2006 г. Его статьи публиковались в журналах «Plenty», «San Diego Reader», «Santa Barbara Independent» и «East Bay Monthly». Бреннан имеет степень бакалавра биологических наук Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Photo Credits

Jupiterimages/Photos.com/Getty Images

Lead (Pb) – Chemical properties, Health and Environmental effects

  1. Home
  2. Periodic table
  3. Elements
  4. Lead

8 Энергия четвертой ионизации0064

Атомный номер

82

Атомная масса

90. 7202 2 г.моль.0081 -1

ЭЛЕКТРОНЕГАТИЧЕСКАЯ САМАЯ В соответствии с Полингинг

1,8

Плотность

.

Температура плавления

327 °C

Температура кипения

9002 3

80066

Vanderwaals Radius

0,154 нм

Ионский радиус

9006.132 ;132 ;132 ;132 ;132 ;132); 0.084 nm (+4)

Isotopes

13

Electronic shell

[ Xe ] 4f 14 5d 10 6s 2 6p2

Energy of first ionisation

715. 4 kJ.mol -1

Energy of second ionisation

1450.0 kJ.mol -1

Энергия третьей ионизации

3080,7 кДж.моль -1

4082.3 kJ.mol -1

Energy of fifth ionisation

6608 kJ.mol -1

Discovered by

Древние

Свинец — голубовато-белый блестящий металл. Он очень мягкий, очень податливый, пластичный и относительно плохой проводник электричества. Он очень устойчив к коррозии, но тускнеет на воздухе. Изотопы свинца являются конечными продуктами каждого из трех рядов встречающихся в природе радиоактивных элементов.

Области применения

Свинцовые трубы с гербами римских императоров, использовавшиеся в качестве стоков для бань, все еще находятся в эксплуатации. Сплавы включают олово и припой. Тетраэтилсвинец (PbEt 4 ) по-прежнему используется в некоторых сортах бензина (бензина), но его использование постепенно прекращается по экологическим соображениям.
Свинец является основным компонентом свинцово-кислотных аккумуляторов, широко используемых в автомобильных аккумуляторах. Он используется в качестве красящего элемента в керамических глазурях, в качестве снарядов, в некоторых свечах для защиты фитиля. Это традиционный основной металл для изготовления органных труб, и он используется в качестве электродов в процессе электролиза. Одним из основных его применений является изготовление стекол компьютерных и телевизионных экранов, где он защищает зрителя от радиации. Другие виды использования включают в себя защитное покрытие, кабели, припои, посуду из свинцового хрусталя, боеприпасы, подшипники и в качестве веса в спортивном снаряжении.

Свинец в окружающей среде

Самородный свинец редко встречается в природе. В настоящее время свинец обычно находится в рудах с цинком, серебром и медью и добывается вместе с этими металлами. Основной минерал свинца в галените (PbS), а также разрабатываются месторождения церруссита и англезита. Галена добывается в Австралии, которая производит 19% нового свинца в мире, за ней следуют США, Китай, Перу и Канада. Некоторое количество также добывается в Мексике и Западной Германии. Мировое производство нового свинца составляет 6 млн тонн в год, а общие извлекаемые запасы оцениваются в 85 млн тонн, что меньше 15-летнего запаса.

Свинец естественным образом встречается в окружающей среде. Однако большая часть концентраций свинца в окружающей среде является результатом деятельности человека. Из-за применения свинца в бензине возник неестественный свинцовый цикл. В автомобильных двигателях свинец сжигается, так что образуются соли свинца (хлор, бром, оксиды).
Эти соли свинца попадают в окружающую среду через выхлопы автомобилей. Более крупные частицы немедленно упадут на землю и загрязнят почву или поверхностные воды, а более мелкие частицы преодолеют большие расстояния по воздуху и останутся в атмосфере. Часть этого свинца упадет обратно на землю во время дождя. Этот свинцовый цикл, вызванный человеческим производством, гораздо более продолжительный, чем естественный свинцовый цикл. Это привело к тому, что загрязнение свинцом стало глобальной проблемой.

Свинец — это мягкий металл, который на протяжении многих лет нашел множество применений. Он широко использовался с 5000 г. до н.э. для применения в металлических изделиях, кабелях и трубопроводах, а также в красках и пестицидах. Свинец является одним из четырех металлов, оказывающих наиболее вредное воздействие на здоровье человека. Он может попасть в организм человека с пищей (65%), водой (20%) и воздухом (15%).

Такие продукты, как фрукты, овощи, мясо, зерновые, морепродукты, безалкогольные напитки и вино, могут содержать значительное количество свинца. Сигаретный дым также содержит небольшое количество свинца.

Свинец может попасть в (питьевую) воду в результате коррозии труб. Это чаще происходит, когда вода слегка кислая. Вот почему общественные системы очистки воды в настоящее время обязаны регулировать рН воды, которая будет использоваться для питья.

Поскольку, насколько нам известно, свинец не выполняет существенных функций в организме человека, он может лишь причинить вред после поступления в организм с пищей, воздухом или водой.

Свинец может вызывать несколько нежелательных эффектов, таких как:
– Нарушение биосинтеза гемоглобина и анемия
– Повышение артериального давления
– Поражение почек
– Выкидыши и малозаметные аборты
– Нарушения нервной системы
– Поражение головного мозга
– Снижение фертильности мужчин из-за повреждения спермы
– Снижение способности детей к обучению
– Поведенческие нарушения у детей, такие как агрессия, импульсивное поведение и гиперактивность

Свинец может попасть в плод через плаценту матери. Из-за этого он может нанести серьезный ущерб нервной системе и мозгу еще не родившихся детей.


Не только этилированный бензин вызывает повышение концентрации свинца в окружающей среде. Другие виды деятельности человека, такие как сжигание топлива, промышленные процессы и сжигание твердых отходов, также вносят свой вклад.

Свинец может попасть в воду и почву в результате коррозии освинцованных трубопроводов в системе транспортировки воды и коррозии красок, содержащих свинец. Его нельзя разбить; он может только преобразоваться в другие формы.

Свинец накапливается в водоемах и почвенных организмах. Они будут испытывать последствия для здоровья от отравления свинцом. Воздействие на здоровье моллюсков может иметь место даже при наличии очень малых концентраций свинца. Функции организма фитопланктона могут нарушаться при воздействии свинца. Фитопланктон является важным источником производства кислорода в морях, и его едят многие крупные морские животные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *