납수소비소산

Lead hydrogen arsenate
납수소비소산
Pb2+.svg Hydrogen arsenate.svg
식별자
  • 7784-40-9 checkY
3D 모델(JSmol)
체비
켐스파이더
ECHA InfoCard 100.029.149 Edit this at Wikidata
EC 번호
  • 232-064-2
펍켐 CID
유니
UN 번호 1617
  • InChi=1S/AsH3O4.Pb/c2-1(3,4)5;/h(H3,2,3,4,5);/q;+2/p-2
    키: UWRBYRMUPAKLM-UHFFFAOYSA-L
  • O[As]([O])[O-][O-].[Pb+2]
특성.
로서HO4PB
어금질량 347.1 g·migration−1
외관 백색 고체
밀도 6.07 g/cm3
위험
GHS 라벨 표시:
GHS06: ToxicGHS08: Health hazardGHS09: Environmental hazard
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

LD50은 1050mg/kg(랫드, 구강)이다.[3]

납 비소로 처리된 오래된 사과 과수원에서 자라는 모레 버섯은 인간의 소비에 해로운 독성 비소축적할 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]

1911년 도어 카운티 민주당원셔윈-윌리엄스 살충제 광고. 현재 군내 토지의 약 3.9%가 토사와 지하수의 지속적인 오염으로 인해 지자체에 의해 '장애인'으로 분류되고 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ 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
  2. ^ 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.
  3. ^ 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.
  4. ^ Herrick, Glenn Washington (1910). "The Snow-white Linden Moth".
  5. ^ 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.
  6. ^ 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.
  7. ^ 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.
  8. ^ 셰르윈윌리엄스 대 캘리포니아 사건 스프레이 케미칼, 의견 제 5880호, 미국 지방법원의 동부 오하이오 북부 지방법원의 항소; 1932년 10월 14일 판사 존 M. 킬릿.
  9. ^ 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.

외부 링크