납수소비소산
Lead hydrogen arsenate식별자 | |
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3D 모델(JSmol) | |
체비 | |
켐스파이더 | |
ECHA InfoCard | 100.029.149 |
EC 번호 |
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펍켐 CID | |
유니 | |
UN 번호 | 1617 |
CompTox 대시보드 (EPA) | |
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특성. | |
로서HO4PB | |
어금질량 | 347.1 g·migration−1 |
외관 | 백색 고체 |
밀도 | 6.07 g/cm3 |
위험 | |
GHS 라벨 표시: | |
위험 | |
H301, H331, H350, H360Df, H373, H410 | |
P201, P202, P260, P261, P264, P270, P271, P273, P281, P301+P310, P304+P340, P308+P313, P311, P314, P321, P330, P391, P403+P233, P405, P501 | |
달리 명시된 경우를 제외하고, 표준 상태(25°C [77°F], 100 kPa)의 재료에 대한 데이터가 제공된다. | |
Infobox 참조 자료 | |
납 수소 비소산염, 산성 비소산염 또는 화학식 PbHAsO로도4 불리는 납 수소 비소는 감자풍뎅이에 주로 사용되는 무기질 살충제다.[citation needed] 납 비소는 가장 널리 사용되는 비소 살충제였다.[1] 납 비소의 주요 공식은 기본 납 비소(PbOH5(AsO4),3 CASN: 1327-31-7)와 산성 납 비소(PbHASO4) 두 가지가 시판되었다.[1]
생산 및 구조
보통 다음과 같은 반응을 이용하여 생산하는데, 이는 고체 침전물로서 원하는 제품이 형성되는 결과를 초래한다.
- Pb(NO3)2 + HASO34 → PbHASO4 +2HNO3
수소 인산염 PbHPO와4 구조가 같다. 납 황산염 PbSO처럼4 이 염들은 용해성이 떨어진다.[2]
사용하다
살충제로서 매사추세츠의 집시나방에 대항하여 1898년에 도입되었다. 그것은 당시 사용되었던 파리 그린에 비해 덜 용해되고 덜 독성이 있는 대체 물질로, 약 10배 더 독성이 강한 것을 나타낸다.[3] 그것은 또한 식물의 표면에 더 잘 달라붙어 살충 효과를 더욱 높이고 연장시켰다.
납 비소는 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 미국, 영국, 프랑스, 북아프리카와 그 밖의 많은 지역에서 널리 사용되었으며 주로 코들링 나방과 눈처럼 하얀 린덴나방에 대항한다.[4] 그것은 주로 사과에 사용되었지만, 다른 과일나무, 정원작물, 잔디밭, 그리고 모기에 대항하여 사용되었다. 황산암모늄과 결합하여 캘리포니아 남부에서 게풀 씨를 죽이는 잔디밭의 겨울 치료법으로 사용되었다.
대체품을 찾는 작업은 1919년에 시작되었는데, 그 때 이 제품의 잔여물이 표면을 씻었음에도 불구하고 제품에 남아 있는 것으로 밝혀졌다. 대안은 DDT가 발견된 1947년까지 식물과 동물에게 덜 효과적이거나 더 독성이 있는 것으로 밝혀졌다. 미국 EPA는 1988년 식량작물에 납 비소 사용을 금지했다.[5][6]
안전
납 비소로 처리된 오래된 사과 과수원에서 자라는 모레 버섯은 인간의 소비에 해로운 독성 납과 비소를 축적할 수 있다.[7]
납 비소는 워싱턴에서는[8] 1892년부터 1947년경까지 낙엽성 과일나무에 살충제로 사용되었다. Peryea 외 연구진은 이러한 토양에서 Pb와 As의 분포를 연구하여 이러한 수준이 최대 공차 수준을 초과한다고 결론지었다. 이는 이러한 수준이 환경에 영향을 미칠 수 있으며 잠재적으로 해당 지역의 지하수를 오염시킬 수 있음을 나타낸다. [9]
참고 항목
참조
- ^ a b 페리야 F.J. 1998. 토양 오염을 초래하고 토양 교정조치에 영향을 미치는 납 비소 살충제의 과거 사용. 프랑스 몽펠리에에서 열린 제16차 세계토양과학대회. 20-26. 8월. 온라인 이용 가능: http://soils.tfrec.wsu.edu/leadhistory.htm 웨이백머신에 2008-12-07 보관
- ^ Wilson, C. C.; Cox, P. J.; Stewart, N. S. (1991). "Structure and disorder in schultenite, lead hydrogen arsenate". Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research. 21 (5): 589–593. doi:10.1007/BF01161081. S2CID 95449522.
- ^ a b Metcalf Deceased, Robert L.; Horowitz, Abraham Rami (2014). "Insect Control, 2. Individual Insecticides". Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/14356007.s14_s01.
- ^ Herrick, Glenn Washington (1910). "The Snow-white Linden Moth".
- ^ Historic Arsenical Pesticide Research (PDF) (Report). US Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. 2004. Retrieved 22 January 2020.
EPA banned use of lead arsenate on food crops in 1988.
- ^ Inorganic Arsenicals; Intent to Cancel Registrations for Pesticide Products Registered for Non-Wood Preservative Use; Conclusion of Special Review. Federal Register: 53: 126 (Report). United States Environmental Protection Agency (USEPA). June 1988. p. 24787-24796.
- ^ Shavit, Elinoar; Shavit, Efrat (Spring 2010). "Lead and Arsenic in Morchella esculenta Fruitbodies Collected in Lead Arsenate Contaminated Apple Orchards in the Northeastern United States: A Preliminary Study" (PDF). Fungi Magazine. 3 (2): 11–18.
- ^ 셰르윈윌리엄스 대 캘리포니아 사건 스프레이 케미칼, 의견 제 5880호, 미국 지방법원의 동부 오하이오 북부 지방법원의 항소; 1932년 10월 14일 판사 존 M. 킬릿.
- ^ Peryea, F. J.; Creger, T. L. (1994-12-01). "Vertical distribution of lead and arsenic in soils contaminated with lead arsenate pesticide residues". Water, Air, and Soil Pollution. 78 (3): 297–306. doi:10.1007/BF00483038. ISSN 1573-2932.