Водород пероксид — хемиско соединение со формула H 2O 2. Во својата чиста форма, таа е многу бледо сина[5] течност која е малку повеќе вискозна од водата. Се користи како оксиданс, средство за белење и антисептик, обично како разреден раствор (3 % – 6 % масен удел) во вода за потрошувачки употреби и во повисоки концентрации за индустриска употреба. Концентрираниот водороден пероксид, или „пероксид со висок тест“, експлозивно се распаѓа кога се загрева и се користи како погонско гориво во ракетирањето.[6]
Водород пероксид е реактивен вид на кислород и наједноставниот пероксид, соединение кое има единечна кислород-кислород врска. Полека се распаѓа кога е изложен на светлина и брзо во присуство на органски или реактивни соединенија. Обично се чува со стабилизатор во слабо кисел раствор во темно шише за да се блокира светлината. Водород пероксид се наоѓа во биолошките системи вклучувајќи го и човечкото тело. Ензимите кои користат или разградуваат водороден пероксид се класифицирани како пероксидази.
Својства
Точката на вриење на H 2O 2 е екстраполирана како 150,2 °C (302,4 °F), приближно 50 °C (90 °F) повисока од водата. Во пракса, водород пероксид ќе претрпи потенцијално експлозивно термичко распаѓање ако се загрее до оваа температура. Може безбедно да се дестилира на пониски температури под намален притисок.[7]
Структура
Структура и димензии на H 2O 2 во гасовита фаза
Структура и димензии на H 2O 2 во цврста (кристална) фаза
Водород пероксид (H 2O 2) е нерамна молекула со (извиткана) C2 симетрија; ова првпат го покажа Пол-Антоан Гигуер во 1950 година со помош на инфрацрвена спектроскопија. Иако врската O−O е единечна врска, молекулата има релативно висока ротациона бариера од 386 cm−1 (4,62 kJ/mol) за ротација помеѓу енантиомери преку trans конфигурацијата и 2460 cm−1 (29,4 kJ/mol) преку cis конфигурацијата.[8] Овие бариери се должат на одбивноста помеѓу слободните електронски парови на соседните атоми на кислород и диполните ефекти помеѓу двете O-H врски. За споредба, ротационата бариера за етанот е 1040 cm−1 (12,4 kJ/mol).
Приближно 100° е диедралниот агол помеѓу двете O-H врски и ја прави молекулата хирална. Тоа е најмалата и наједноставната молекула која покажува енантиомеризам. Предложено е дека енантиоспецифичните интеракции на едниот наместо на другиот може да доведат до засилување на една енантиомерна форма на рибонуклеински киселини и затоа е потеклото на хомохиралност во светот на РНК.[9]
Молекуларните структури на гасовит и кристален H 2O 2 се значително различни. Оваа разлика се припишува на ефектите на водородната врска, која е отсутна во гасовита состојба.[10] Кристалите на H 2O 2 се тетрагонални со просторната група D4 4 или P41212.[11]
Водни раствори
Во водени раствори, водородниот пероксид се разликува од чистата супстанција поради ефектите на водородното поврзување помеѓу молекулите на водата и водород пероксидот. Водород пероксид и вода формираат еутектичка мешавина, покажувајќи депресија на точката на замрзнување до -56 °C; чистата вода има точка на замрзнување од 0 °C и чист водороден пероксид од -0,43 °C. Точката на вриење на истите мешавини е исто така намалена во однос на средната вредност на двете точки на вриење (125,1 °C). Се јавува на 114 °C. Оваа точка на вриење е 14 °C поголема од онаа на чистата вода и 36,2 °C помала од онаа на чистиот водороден пероксид.[12]
Водород пероксид има неколку структурни аналози со H mX–XH n сврзувачки аранжмани (водата е прикажана и за споредба). Има највисока (теоретска) точка на вриење од оваа серија (X = O, S, N, P). Неговата точка на топење е исто така прилично висока, споредлива со онаа на хидразинот и водата, при што само хидроксиламинот се кристализира значително полесно, што укажува на особено силна водородна врска. Дифосфан и водород дисулфид покажуваат само слаби водородни врски и имаат мала хемиска сличност со водород пероксид. Структурно, сите аналози усвојуваат слични искривени структури, поради одбивноста помеѓу соседните слободни електронски парови.
Својства на H 2O 2 и неговите аналози
Вредностите означени со * се екстраполираат
Понекогаш се вели дека Александар фон Хумболт бил првиот што го пријавил првиот синтетички пероксид, бариум пероксид, во 1799 година како нуспроизвод на неговите обиди да го разложи воздухот, иако тоа е оспорено поради двосмислената формулација на фон Хумболт.[13] Деветнаесет години подоцна Луј Жак Тенар препознал дека ова соединение може да се користи за подготовка на претходно непознато соединение, кое го опишал како eau oxygénée („оксигенирана вода“) – подоцна познато како водороден пероксид.[14][15][16] Денес, терминот „оксигенирана вода“ може да се појави на малопродажното пакување што се однесува на мешавини што содржат или вода и водороден пероксид или вода и растворен кислород. Ова може да предизвика лична повреда ако разликата не е правилно разбрана од корисникот.[17]
Подобрената верзија на процесот на Тенард користела хлороводородна киселина, проследена со додавање на сулфурна киселина за да се таложи нуспроизводот на бариум сулфат. Овој процес се користел од крајот на 19 век до средината на 20 век.[18]
Ефектот на белење на пероксидите и нивните соли на природните бои беше познат уште од експериментите на Тенард во 1820-тите, но раните обиди за индустриско производство на пероксиди не успеаја. Првата фабрика за производство на водород пероксид била изградена во 1873 година во Берлин. Откривањето на синтезата на водород пероксид со електролиза со сулфурна киселина го воведе поефикасниот електрохемиски метод. За прв пат беше комерцијализиран во 1908 година во Вајсенштајн, Корушка, Австрија. Процесот на антрахинон, кој сè уште се користи, беше развиен во текот на 1930-тите од германскиот хемиски производител IG Farben во Лудвигсхафен. Зголемената побарувачка и подобрувањата во методите на синтеза резултираа со пораст на годишното производство на водород пероксид од 35.000 тони во 1950 година, на над 100.000 тони во 1960 година, на 300.000 тони до 1970 година; до 1998 година достигна 2,7 милиони тони.[19]
Раните обиди не успеаја да произведат уреден водороден пероксид. Безводниот водороден пероксид најпрво бил добиен со вакуум дестилација.[20]
Одредувањето на молекуларната структура на водород пероксид се покажа како многу тешко. Во 1892 година, италијанскиот физико-хемичар Џакомо Карара (1864–1925) ја одредил неговата молекуларна маса со депресија на точката на замрзнување, што потврдило дека неговата молекуларна формула е H 2O 2.[21] Се чинеше дека H 2O=O е исто толку возможна како модерната структура и дури во средината на 20 век, најмалку половина дузина хипотетички изомерни варијанти на две главни опции се чинеше дека се во согласност со достапните докази.[22] Во 1934 година, англискиот математички физичар Вилијам Пени и шкотскиот физичар Гордон Сатерленд предложија молекуларна структура за водород пероксид која беше многу слична на моментално прифатената.[23][24]
Претходно, водород пероксид се подготвуваше индустриски со хидролиза на амониум персулфат:
Денес, водород пероксидот се произведува речиси исклучиво со процесот на антрахинон, кој првично беше развиен од BASF во 1939 година. Започнува со редукција на антрахинон (како 2-етилантрахинон или 2-амил дериват) до соодветниот антрахидрохинон, обично со хидрогенирање на паладиумски катализатор. Во присуство на кислород, антрахидрохинонот потоа се подложува на автооксидација: лабилните водородни атоми на хидрокси групите се пренесуваат во молекулата на кислородот, за да се добие водороден пероксид и да се регенерира антрахинонот. Повеќето комерцијални процеси постигнуваат оксидација со клокотот на компримиран воздух низ раствор на антрахидрохинон, при што водородниот пероксид потоа се екстрахира од растворот и антрахинонот се рециклира назад за последователни циклуси на хидрогениеање и оксидациј..[26][27]
Нето реакцијата за процесот катализиран од антрахинон е :[26]
H 2 + O 2 → H 2O 2
Економичноста на процесот во голема мера зависи од ефективното рециклирање на растворувачите за екстракција, катализаторот за хидрогенизација и скапиот хинон.
Други извори
Мали, но забележливи количини на водород пероксид може да се формираат со неколку методи. Мали количества се формираат со електролиза на разредена киселина околу катодата каде што водородот еволуира околу меурчињата на кислородот кој се додаваат околу неа. Исто така, се произведува со изложување на вода на ултравиолетови зраци од живина ламба или електричен лак додека ја затворате во проѕирен УВ сад (на пример, кварц). Тој е забележлив во ледена вода по согорување на проток на водороден гас насочен кон неа, а може да се забележи и на лебдечки мраз. Брзо ладениот влажен воздух продуван низ јазот на искри од приближно 2.000 °C резултира во забележливи количини.[28]
Комерцијално остварлив процес за производство на водород пероксид директно од околината е од интерес многу години. Ефикасна директна синтеза е тешко да се постигне, бидејќи реакцијата на водородот со кислородот термодинамички го фаворизира производството на вода. Развиени се системи за директна синтеза, од кои повеќето користат фино дисперзирани метални катализатори слични на оние што се користат за хидрогенирање на органски супстрати.[29][30] Една економска пречка беше тоа што директните процеси даваат разредено решение неекономично за транспорт. Ниту еден од нив сè уште не достигнал точка каде што може да се користи за синтеза во индустриски размери.
Достапност
Водород пероксид најчесто е достапен како раствор во вода. За потрошувачите, обично е достапен во аптеките во концентрации од 3 и 6 wt%. Концентрациите понекогаш се опишуваат во однос на волуменот на генерираниот гас на кислород; еден милилитар раствор од 20 волумени генерира дваесет милилитри кислороден гас кога целосно ќе се распадне. За лабораториска употреба, најчести се растворите од 30 wt%. Достапни се и комерцијални концентрации на растворот од 70 % до 98 %, но поради потенцијалот растворите од повеќе од 68 % водород пероксид целосно да се претворат во водена пареа и кислород (со зголемување на температурата на пареата како што концентрацијата се зголемува над 68 %) овие концентрации на растворите се потенцијално многу поопасни и бараат посебна грижа во посебни места за складирање. Купувачите обично мора да дозволат инспекција од страна на комерцијалните производители.
Во 1994 година, светското производство набеше околу 1,9 милиони тони и порасна на 2,2 милиони во 2006 година,[31] од кои повеќето беа во концентрација од 70 % или помалку. Во таа година, најголемиот дел од 30 % H 2O 2 се продаваше за околу 0,54 USD/kg, што е еквивалентно на US$1.50/kg (US$0.68/lb) на "100 % основа".[26]
Природна појава
Водород пероксид се јавува во површинските води, во подземните води и во атмосферата. Се формира при осветлување или природно каталитичко дејство од супстанции содржани во водата. Морската вода содржи од 0,5 до 14 μg/L водород пероксид, а слатката вода содржи од 1 до 30 μg/L.[19] Концентрациите во воздухот се околу 0,4 до 4 μg/m3, кои варираат во неколку реда на величина во зависност од условите како што се сезоната, надморска височина, дневна светлина и содржина на водена пареа. Во руралниот ноќен воздух тој е помал од 0,014 μg/m3, а кај умерен фотохемиски смог е од 14 до 42 μg/m3.[32]
Реакции
Распаѓање
Водород пероксид се распаѓа за да формира вода и кислород со ΔHo од –2884.5 kJ/kg[33] и ΔS од 70.5 J/(mol·K):
Стапката на распаѓање се зголемува со порастот на температурата, концентрацијата и pH вредноста (H 2O 2 е нестабилен во алкални услови), при што студените, разредените и киселите раствори покажуваат најдобра стабилност. Распаѓањето се катализира од различни редокс-активни јони или соединенија, вклучувајќи ги повеќето преодни метали и нивните соединенија (на пример, манган диоксид (MnO 2), сребро и платина).[34] Одредени метални јони, како што се Fe2+ или Ti3+, Одредени метални јони, може да предизвика разградувањето да заземе поинаков пат, така што да дојди до формирање на слободни радикали како што се хидроксилен радикал (HO• ) и хидропероксил (HOO• ). Неметалните катализатори вклучуваат калиум јодид (KI), кој реагира особено брзо и ја формира основата на демонстративниот експеримент наречен слонова паста за заби. Водород пероксид, исто така, може да се разложи биолошки од ензимот каталаза. Распаѓањето на водород пероксид ослободува кислород и топлина; ова може да биде опасно, бидејќи истурањето на водород пероксид со висока концентрација на запалива материја може да предизвика моментален пожар.
Редокс реакции
Редокс својствата на водород пероксид зависат од pH вредноста бидејќи киселите услови ја влошуваат моќта на оксидирачките агенси, а базните услови ја влошуваат моќта на редукционите агенси. Бидејќи водородниот пероксид покажува амбивалентни редокс својства, истовремено и оксидатор или редуктор, неговото редокс однесување веднаш зависи од pH вредноста.
Во киселите раствори, H 2O 2 е моќен оксидатор, посилен од хлорот, хлор диоксидот и калиум перманганат. Кога се користи за чистење на лабораториски стакларија, растворот од водород пероксид и сулфурна киселина се нарекува Пирана раствор.
H 2O 2 е извор на хидроксилни радикали (• OH), кои се многу реактивни.
Во алкални услови, сепак, некои од овие реакции се менуваат; на пример, Mn2+се оксидира до Mn4+ (како MnO 2).
Во базните раствори, водород пероксидот е силен редуктор и може да редуцира различни неоргански јони. Кога H 2O 2 делува како редукционо средство, се произведува и кислороден гас. На пример, водород пероксид ќе го редуцира натриум хипохлорит и калиум перманганат, што е пригоден метод за подготовка на кислород во лабораторија:
Органски реакции
Водород пероксид често се користи како оксидирачки агенс. Илустративно е оксидацијата на тиоетерите во сулфоксиди:[36][37]
Алкалниот водороден пероксид се користи за епоксидација на алкени со дефицит на електрони како што се дериватите на акрилна киселина,[38] и за оксидација на алкилборани во алкохоли, вториот чекор на хидроборација-оксидација. Исто така, тој е главниот реагенс во процесот на Дакин оксидација.
Преткурсор на други пероксид соединенија
Водород пероксид е слаба киселина, која формира хидропероксид или пероксидни соли со многу метали.
Исто така, ги претвора металните оксиди во соодветните пероксиди. На пример, при третман со водород пероксид, хромна киселина (CrO 3 и H 2SO 4) формира син пероксид CrO(O 2) 2.
Овој вид на реакција се користи индустриски за производство на пероксоаниони. На пример, реакцијата со боракс води до натриум перборат, белило што се користи во детергентите за перење:
H 2O 2 и конвертира карбоксилните киселини (RCO 2H) во перокси киселини (RC(O)O 2H), кои самите се користат како оксидирачки агенси. Водород пероксид реагира со ацетон за да формира ацетон пероксид и со озон за да формира триоксидан. Водород пероксид формира стабилни адукти со уреа (Хидроген пероксид - уреа), натриум карбонат (натриум перкарбонат) и други соединенија.[39] Киселинско-базен додаток со трифенилфосфин оксид е корисен „носител“ за H 2O 2 во некои реакции.
Водород пероксид е и оксидирачки и редуцирачки агенс. Оксидацијата на водород пероксид со натриум хипохлорит дава синглет кислород. Нето реакцијата на фери јон со водород пероксид е феро јон и кислород. Ова се одвива преку оксидација на еден електрон и хидроксилни радикали. Ова се користи во некои оксидации во органска хемија, на пр. во Фентоновиот реагенс. Потребни се само каталитички количества железен јон бидејќи пероксидот исто така оксидира феро јон во фери јон. Нето реакцијата на водород пероксид и перманганат или манган диоксид е манган јон; сепак, додека не се потроши пероксидот, некои јони на манган се реоксидираат за да се направи реакцијата каталитичка. Ова ја формира основата за обичните ракети со монопропелант.
Биолошка функција
Водород пероксид се формира кај луѓето и другите животни како краткотраен производ во биохемиските процеси и е токсичен за клетките. Токсичноста се должи на оксидација на белковините, мембранските липиди и ДНК од пероксидните јони.[40] Класата на биолошки ензими наречена супероксид дисмутаза (SOD) е развиена во скоро сите живи клетки како важен антиоксиданс. Тие промовираат диспропорција на супероксид во кислород и водород пероксид, кој потоа брзо се разградува од ензимот каталаза до кислород и вода.[41]
Пероксизомите се органели кои се наоѓаат практично во сите еукариотски клетки.[42] Тие се вклучени во катаболизмот на масни киселини со многу долг ланец, масни киселини со разгранет ланец, D-аминокиселини, полиамини и биосинтеза на плазмалогени, етер фосфолипиди кои се клучни за нормалната функција на мозокот и белите дробови на цицачите.[43] По оксидација, тие произведуваат водороден пероксид во следниот процес катализиран од флавин аденин динуклеотид (FAD):[44]
Каталаза, друг пероксизомален ензим, го користи овој H 2O 2 за оксидација на други супстрати, вклучувајќи феноли, мравја киселина, формалдехид и алкохол, со помош на реакција на пероксидација:
со што се елиминира отровниот водороден пероксид во процесот.
Оваа реакција е важна во клетките на црниот дроб и бубрезите, каде што пероксизомите ги неутрализираат различните токсични материи кои влегуваат во крвта. Некои од етанолот што го пијат луѓето се оксидираат во ацеталдехид на овој начин.[45] Покрај тоа, кога вишокот H 2O 2 се акумулира во клетката, каталазата ја претвора во H 2O преку оваа реакција:
Со разградувањето на гванозин монофосфат се добива ксантин како меѓупроизвод кој потоа на ист начин се претвора во мочна киселина со формирање на водороден пероксид.[46]
Јајцата од морски еж, кратко време по оплодувањето со сперма, произведуваат водород пероксид. Потоа брзо се дисоцира на HO• радикали. Радикалите служат како иницијатор на радикалната полимеризација, која ги опкружува јајцата со заштитен слој од полимер.[47]
Бомбардер бумбарот има уред кој ѝ овозможува да пука со меурчиња со корозивни и непријатни мириси кон своите непријатели. Бубачката произведува и складира хидрохинон и водород пероксид, во два посебни резервоари на задниот врв на абдоменот. Кога е загрозена, бубачката ги собира мускулите кои ги принудуваат двата реактанта низ цевки со вентили во комората за мешање што содржи вода и мешавина од каталитички ензими. Кога ќе се спојат, реактантите се подложени на насилна егзотермна хемиска реакција, зголемувајќи ја температурата до точката на вриење на водата. Течноста што врие, со непријатен мирис делумно станува гас (испарување со блиц) и се исфрла преку излезниот вентил со силен звук на пукање.[48][49][50]
Водород пероксид има улоги како сигнална молекула во регулирањето на широк спектар на биолошки процеси.[52] Соединението е главен фактор вмешан во теоријата на стареење од слободните радикали, заснована на тоа колку лесно водород пероксид може да се распадне во хидроксилен радикал и како нуспроизводите од радикалниот супероксид на клеточниот метаболизам можат да реагираат со амбиенталната вода за да формираат водороден пероксид.[53] Овие хидроксилни радикали за возврат лесно реагираат и ги оштетуваат виталните клеточни компоненти, особено оние на митохондриите.[54][55][56] Најмалку една студија исто така се обиде да го поврзе производството на водород пероксид со ракот.[57] Овие студии често се цитирани во лажни тврдења за третман.
Количината на водород пероксид во биолошките системи може да се процени со помош на флуорометриска анализа.[58]
Употреба
Белење
Околу 60 % од светското производство на водород пероксид се користи за белење на целулоза и хартија.[31] Втората голема индустриска примена е производството на натриум перкарбонат и натриум перборат, кои се користат како благи избелувачи во детергентите за перење. Натриум перкарбонат, кој е додаток на натриум карбонат и водород пероксид, е активна состојка во производите за перење како што се детергентот за перење OxiClean и Tide. Кога се раствора во вода, ослободува водород пероксид и натриум карбонат,[18] Самите овие средства за белење се ефективни само на температури на миење од 60 °C (140 °F) или повисоки и така, често се користат заедно со активатори за белење, кои го олеснуваат чистењето на пониски температури. Се користи и како средство за избелување на брашно и средство за избелување на забите.
Производство на органски соединенија
Се користи во производството на различни органски пероксиди, при што дибензоил пероксид е пример со голем волумен. Перокси киселини, како што се пероцетна киселина и мета-хлоропероксибензоева киселина, исто така, се произведуваат со употреба на водород пероксид. Водород пероксид се користи за создавање експлозиви базирани на органски пероксид, како што е ацетон пероксид. Се користи како иницијатор при полимеризации.
Третман на отпадни води
Водород пероксид се користи во одредени процеси за третман на отпадни води за отстранување на органските нечистотии. Во напредната оксидациска обработка, Фентоновата реакција[59][60] го дава високо реактивниот хидроксилен радикал (•OH). Ова ги разградува органските соединенија, вклучувајќи ги и оние кои се обично робусни, како што се ароматичните или халогенираните соединенија.[61] Исто така, може да ги оксидира соединенијата на база на сулфур присутни во отпадот; што е корисно бидејќи генерално го намалува нивниот мирис.[62]
Средство за дезинфекција
Водород пероксид може да се користи за стерилизација на различни површини,[63] вклучувајќи хируршки алатки[64] и може да се користи како пареа (VHP) за стерилизација на просторијата.[65] H 2O 2 покажува ефикасност со широк спектар против вируси, бактерии, квасци и бактериски спори.[66][67] Генерално, поголема активност е забележана против грам-позитивни од грам-негативни бактерии; сепак, присуството на каталаза или други пероксидази во овие организми може да ја зголеми толеранцијата во присуство на пониски концентрации.[68] Пониските нивоа на концентрација (3 %) ќе делуваат против повеќето спори; повисоките концентрации (7 до 30 %) и подолго време на контакт ќе ја подобрат спорицидната активност.[67][69]
Водородниот пероксид се смета за еколошки безбедна алтернатива на избелувачите базирани на хлор, бидејќи се разградува за да формира кислород и вода и генерално е препознаен како безбеден како антимикробно средство од страна на Управата за храна и лекови на САД (FDA).[70]
Пропелент
H 2O 2 со висока концентрација се нарекува „пероксид со висок тест“ (HTP). Може да се користи или како монопропелант (не се меша со гориво) или како оксидаторска компонента на бипропелантна ракета. Употребата како монопропелант го користи разградувањето на водород пероксид од 70 - 98 % концентрација во пареа и кислород. Пропелентот се пумпа во комората за реакција, каде што катализаторот, обично сребрен или платински екран, предизвикува распаѓање, произведувајќи пареа на над 600 °C (1.100 °F), која се исфрла преку млазницата, генерирајќи потисок. Монопропелантот H 2O 2 произведува максимален специфичен импулс (Isp) од 161 s (1.6 kN·s/kg). Пероксидот беше првиот голем монопропелант усвоен за употреба во ракетни апликации. Хидразин на крајот ги замени водород-пероксид монопропелантните потисни апликации првенствено поради 25% зголемување на вакуум-специфичниот импулс.[71] Хидразин (токсичен) и водород пероксид (помалку токсичен [ACGIH TLV 0,01 и 1 ppm соодветно]) се единствените два монопропеланти (освен ладни гасови) кои биле широко прифатени и користени за погонски и енергетски апликации. Бел ракетен појас, системи за контрола на реакцијата за X-1, X-15, Кентаур, Меркур, Малиот Џо, како и генераторите на гас со турбо-пумпа за X-1, X-15, Јупитер, Редстон и Викинг користеа водород пероксид како монопропелант.[72]
Како бипропелант, H 2O 2 се распаѓа за да согорува гориво како оксидатор. Може да се постигнат специфични импулси до 350 s (3.5 kN·s/kg) во зависност од горивото. Пероксидот што се користи како оксидатор дава нешто понизок Isp од течниот кислород, но е густ, може да се складира, некриоген и може полесно да се користи за возење гасни турбини за давање високи притисоци користејќи ефикасен затворен циклус. Може да се користи и за регенеративно ладење на ракетни мотори. Пероксидот беше многу успешно користен како оксидатор во германските ракетни мотори од Втората светска војна (на пр. T-Stoff, кој содржи стабилизатор на оксихинолин, и за системот за засилување на монопропелантот Walter HWK 109-500 Starthilfe RATO со надворешно натрупување и за ракетата Walter HWK 109- серии на мотори кои се користат за Me 163B), најчесто користени со C-Stoff во самозапаллива хиперголна комбинација, и за евтините фрлачи на British Black Knight и Black Arrow. Во моментов, HTP се користи на суборбиталните ракети ILR-33 AMBER[73] и Nucleus.[74]
Во 1940-тите и 1950-тите, турбината замислена од Hellmuth Walter KG користела водород пероксид за употреба во подморници додека била потопена. Утврдено е дека е премногу бучен и бара премногу одржување во споредба со дизел-електричните системи. Некои торпеда користеле водород пероксид како оксидатор или погонско средство. Како можни причини за потонувањето на ХМС Сидон и руската подморница Курск, беше наведена грешка на операторот во употребата на торпеда со водород пероксид.[75] SAAB Underwater Systems го произведува Торпедо 2000. Ова торпедо, користено од шведската морнарица, се напојува со клипен мотор придвижуван од HTP како оксидатор и керозин како гориво во бипропелантниот систем.[76][77]
Употреба во домаќинството
Водород пероксид има различни домашни намени, првенствено како средство за чистење и дезинфекција.
Белење на косата
Разреден H 2O 2 (помеѓу 1,9 % и 12 %) измешан со воден амонијак се користи за избелување на човечка коса. Својството за избелување на хемикалијата го дава неговото име на фразата „пероксид русокоса“.[78] Водород пероксид се користи и за белење на забите. Може да се најде во повеќето пасти за заби за избелување. Водород пероксидот покажа позитивни резултати кои вклучуваат параметри за светлост на забите и хроматска нијанса.[79] Работи со оксидација на обоени пигменти на глеѓта каде што сенката на забот може да стане посветла. Водород пероксид може да се меша со сода бикарбона и сол за да се направи домашна паста за заби.[80]
Отстранување на дамки од крв
Водород пероксид реагира со крвта како средство за белење, и затоа, ако дамката од крв е свежа или не е премногу стара, либералната примена на водород пероксид, доколку е потребно во повеќе од еднократно нанесување, ќе ја избели дамката целосно. По околу две минути од нанесувањето, крвта треба да биде избришана.[81][82]
Третман на акни
Водород пероксид може да се користи за лекување на акни,[83] иако бензоил пероксид е почест третман.
Друга употреба
Светлечки стапчиња
Водород пероксид реагира со одредени диестри, како што е фенил оксалат естер (циалум), за да произведе хемилуминисценција; оваа апликација најчесто се среќава во форма на светлечки стапчиња.
Хортикултура
Некои хортикултуристи и корисници на хидропоника се залагаат за употреба на слаб раствор на водород пероксид во растворите за наводнување. Нејзиното спонтано распаѓање ослободува кислород кој го подобрува развојот на коренот на растението и помага во лекувањето на гниењето на коренот (смрт на клеточниот корен поради недостаток на кислород) и на различни други штетници.[84][85]
За општи концентрации на наводнување се користи околу 0,1 % и тоа може да се зголеми до еден процент за антигабични дејства.[86] Тестовите покажуваат дека растителното зеленило може безбедно да толерира концентрации до 3 %.[87]
Чување риби
Водород пероксид се користи во аквакултурата за контролирање на смртноста предизвикана од различни микроби. Во 2019 година, FDA на САД го одобри за контрола на сапролегнијаза кај сите риби со ладноводни перки и кај сите рипчиња со прсти и возрасни ладни и топловодни риби, за контрола на болеста надворешен колонарис кај топловодните перки и за контрола на Gyrodactylus spp. кај салмонидите кои се одгледуваат во слатководна вода.[88] Лабораториските тестови спроведени од одгледувачи на риби покажаа дека обичниот водороден пероксид може безбедно да се користи за да се обезбеди кислород за малите риби. Водородниот пероксид ослободува кислород со распаѓање кога е изложен на катализатори како што е манган диоксид.
Отстранување на пожолтувањето од застарената пластика
Водород пероксид може да се користи во комбинација со извор на УВ светлина за да се отстрани пожолтувањето од пластиката од бела или светло сив акрилонитрил бутадиен стирен (ABS) за делумно или целосно враќање на оригиналната боја. Во ретрокомпјутерската сцена, овој процес најчесто се нарекува retrоbright.
Безбедност
Прописите варираат, но ниските концентрации, како 5 %, се широко достапни и легални за купување за медицинска употреба. Повеќето раствори на пероксид без рецепт не се погодни за ингестија. Повисоките концентрации може да се сметаат за опасни и обично се придружени со безбедносен лист со податоци (SDS). Во високи концентрации, водород пероксидот е агресивен оксидатор и ќе кородира многу материјали, вклучувајќи ја и човечката кожа. Во присуство на редукционен агенс, високите концентрации на H 2O 2 ќе реагираат бурно.[89] Додека концентрациите до 35 % произведуваат само „бели“ кислородни меурчиња во кожата (и некои болки од нагризување) кои исчезнуваат со крвта во рок од 30 - 45 минути, концентрациите од 98 % раствораат хартија. Сепак, концентрациите до 3 % може да бидат опасни за окото поради еволуцијата на кислород во окото.[90]
Струите на водород пероксид со висока концентрација, обично над 40%, треба да се сметаат за опасни поради тоа што концентрираниот водороден пероксид ја исполнува дефиницијата за DOT оксидатор според прописите на САД, доколку се испуштат во животната средина. Известената количина на EPA (RQ) за опасниот отпад D001 е 100 lbs (45 kg) или приближно 10 американски галони (38 L) концентриран водороден пероксид.
Водород пероксид треба да се чува на ладно, суво, добро проветрено место и подалеку од извори на пламен или запаливи материи. Треба да се чува во контејнер составен од нереактивни материјали како што се нерѓосувачки челик или стакло (други материјали, вклучително и некои пластика и алуминиумски легури, исто така може да бидат соодветни).[91] Бидејќи брзо се распаѓа кога е изложен на светлина, треба да се чува во непроѕирен контејнер, а фармацевтските формулации обично доаѓаат во кафени шишиња кои ја блокираат светлината[92]
Водород пероксид, било во чиста или во разредена форма, може да претставува неколку ризици, а главниот е тоа што формира експлозивни смеси при контакт со органски соединенија.[93]Дестилацијата на водород пероксид при нормален притисок е многу опасна. Тој е исто така корозивен, особено кога е концентриран, но дури и растворите со домашна јачина може да предизвикаат иритација на очите, мукозните мембрани и кожата.[94] Голтањето раствори на водород пероксид е особено опасно, бидејќи со распаѓање во желудникот се ослободуваат големи количини гас (десет пати поголем од волуменот на раствор од 3 %), што доведува до внатрешна надуеност. Вдишување над 10 % може да предизвика тешка пулмонална иритација.[95]
Со значителен притисок на пареа (1,2 kPa на 50 °C),[96] пареата на водород-пероксид е потенцијално опасна. Според американскиот NIOSH, границата веднаш опасна по животот и здравјето (IDLH) е само 75 ppm.[97] Управата за безбедност и здравје при работа на САД (OSHA) воспостави дозволена граница на изложеност од 1,0 ppm пресметана како временски пондерирана просек од 8 часа (29 CFR 1910.1000, Табела Z-1).[93] Водород пероксид, исто така, е класифициран од страна на Американската конференција на владини индустриски хигиеничари (ACGIH) како „познат животински канцероген, со непозната важност кон луѓето“.[98] За работните места каде што постои ризик од изложеност на опасните концентрации на пареите, треба да се користат континуирани монитори за водород пероксид. Информациите за опасностите од водород пероксид се достапни од OSHA[93] и од ATSDR.[99]
Заздравување на раните
Историски гледано, водород пероксид се користел за дезинфекција на рани, делумно поради неговата ниска цена и брза достапност во споредба со другите антисептици.[100]
Постојат спротивставени докази за ефектот на водород пероксид врз заздравувањето на раните. Некои истражувања наоѓаат корист, додека други истражувања откриваат одложувања и инхибиција на заздравувањето.[101] Неговата употреба за домашно лекување на рани е генерално контраиндицирана.[102] 1,5 – 3 % водород пероксид се користи како средство за дезинфекција во стоматологијата, особено во ендодотски третмани заедно со хипохлорит и хлорхексидин и 1 - 1,5 % е исто така корисен за третман на воспаление на унмиците.[103]
Употреба во алтернативна медицина
Практичарите на алтернативна медицина се залагаат за употреба на водород пероксид за различни состојби, вклучувајќи емфизем, грип, СИДА, а особено рак.[104] Нема докази за ефикасност и во некои случаи се покажало како фатално.[105][106][107][108][109]
И ефикасноста и безбедноста на терапијата со водород пероксид е научно сомнителна. Водород пероксид се произведува од имунолошкиот систем, но на внимателно контролиран начин. Клетките наречени фагоцити ги голтаат патогените и потоа користат водород пероксид за да ги уништат. Пероксидот е токсичен и за клетката и за патогенот и затоа се чува во посебен оддел, наречен фагозом. Слободниот водороден пероксид ќе го оштети секое ткиво со кое ќе се сретне преку оксидативен стрес, процес кој исто така е предложен како причина за рак.[110] Не се поддржани тврдењата дека терапијата со водород пероксид ги зголемува клеточните нивоа на кислород. Од администрираните количини би се очекувало да обезбедат многу малку дополнителен кислород во споредба со она што е достапно од нормалното дишење. Исто така, тешко е да се подигне нивото на кислород околу клетките на ракот во туморот, бидејќи снабдувањето со крв има тенденција да биде слабо, ситуација позната како туморска хипоксија.
Големи орални дози на водород пероксид во концентрација од 3 % може да предизвикаат иритација и појава на меурчиња во устата, грлото и стомакот, како и абдоминална болка, повраќање и дијареа.[105] Голтање на водород пероксид во концентрации од 35 % или повисоки е вмешано како причина за бројни настани на гасна емболија што резултира со хоспитализација. Во овие случаи, хипербарична кислородна терапија била користена за лекување на емболиите.[111]
Интравенското вбризгување на водород пероксид е поврзано со неколку смртни случаи.[107][108][109] Американското здружение за рак наведува дека „нема научен доказ дека водород пероксидот е безбеден, ефикасен или корисен третман за рак“.[106] Понатаму, терапијата не е одобрена од американската FDA.
Историски инциденти
На 16 јули 1934 година, во Кумерсдорф, Германија, резервоар за гориво што содржеше експериментална монопропелантна смеса која се состои од водород пероксид и етанол експлодираше за време на тест, при што загинаа три лица.[112]
За време на Втората светска војна, лекарите во германските концентрациони логори експериментирале со употреба на инјекции со водород пероксид во убивањето на човечки субјекти.[113]
Во април 1992 година, се случи експлозија во фабриката за водород пероксид во Жари во Франција, поради технички дефект на компјутеризираниот систем за контрола и што резултираше со еден фатален исход и широко уништување на постројката.[114]
Неколку луѓе добија полесни повреди по истурање на водород пероксид на летот меѓу американските градови Орландо и Мемфис на 28 октомври 1998 година.[115]
Руската подморница К-141 Курск отплови за да изведе вежба со гаѓање кукла торпеда кон „Пјотр Великиј“, борбен крстосувач од класата „Киров“. На 12 август 2000 година, во 11:28 часот по локално време (07:28 UTC), се случи експлозија додека се подготвуваше да ги испука торпедата. Единствениот веродостоен извештај до денес е дека тоа се должи на неуспехот и експлозијата на едно од торпедата на Курск со водород пероксид. Се верува дека HTP, форма на високо концентриран водороден пероксид што се користи како погонско гориво за торпедото, се влеал низ неговиот контејнер, оштетен или од ’рѓа или во постапката на товарење назад на копно, каде што инцидентот со едно од торпедата случајно допрел до земја останал непријавен. Садот беше изгубен со сите раце. Сличен инцидент беше одговорен за загубата на ХМС Сидон во 1955 година.[116]
На 15 август 2010 година, на 54-тиот кат на 1515 Бродвеј, на Тајмс Сквер, Њујорк, се случи истурање од околу 30 американски галони (110 литри) течност за чистење. Излевањето, за кое портпаролот на Њујоршката противпожарна служба рече дека е од водород пероксид, го затвори Бродвеј помеѓу улиците Западна 42-та и Западната 48-ма додека противпожарните возила реагираа на хазматската ситуација. Нема пријавени повредени.[117]
Наводи
↑Easton MF, Mitchell AG, Wynne-Jones WF (1952). „The behaviour of mixtures of hydrogen peroxide and water. Part 1.—Determination of the densities of mixtures of hydrogen peroxide and water“. Transactions of the Faraday Society. 48: 796–801. doi:10.1039/TF9524800796. S2CID96669623.
↑Flohé L (December 2020). „Looking Back at the Early Stages of Redox Biology“. Antioxidants. 9 (12): 1254. doi:10.3390/antiox9121254. PMC7763103Проверете ја вредноста |pmc= (help). PMID33317108Проверете ја вредноста |pmid= (help). I checked Humboldt’s pertinent publication carefully, but was unable to find an unambiguous proof of this assumption; the description of the starting materials (“Alaun-Erden” or “schwere Erden”) were just too unprecise to understand what kind of chemical experiments he performed.
↑Giguère PA. „Hydrogen peroxide“. Access Science. McGraw-Hill Education. doi:10.1036/1097-8542.329200. Архивирано од изворникот 30 November 2018. Посетено на 28 November 2018. Hydrogen peroxide was discovered in 1818 by the French chemist Louis-Jacques Thenard, who named it eau oxygénée (oxygenated water).
↑Preiato D (5 March 2020). „What is oxygenated water?“. Healthline. Healthline Media. Архивирано од изворникот 31 October 2020. Посетено на 23 September 2020.
In his 1922 textbook, Joseph Mellor considered three hypothetical molecular structures for hydrogen peroxide, admitting (p. 952): "... the constitution of this compound has not been yet established by unequivocal experiments". See: Joseph William Mellor, A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry, vol. 1 (London, England: Longmans, Green and Co., 1922), p. 952–956.Архивирано на 3 септември 2016 г.
W. C. Schumb, C. N. Satterfield, and R. L. Wentworth (1 December 1953) "Report no. 43: Hydrogen peroxide, Part two"Архивирано на 26 февруари 2015 г., Office of Naval Research, Contract No. N5ori-07819 On p. 178, the authors present six hypothetical models (including cis-trans isomers) for hydrogen peroxide's molecular structure. On p. 184, the present structure is considered almost certainly correct—although a small doubt remained. (Note: The report by Schumb et al. was reprinted as: W. C. Schumb, C. N. Satterfield, and R. L. Wentworth, Hydrogen Peroxide (New York, New York: Reinhold Publishing Corp. (American Chemical Society Monograph), 1955).)
↑Penney WG, Sutherland GB (1934). „A note on the structure of H2O2 and H4N2 with particular reference to electric moments and free rotation“. Transactions of the Faraday Society. 30: 898–902. doi:10.1039/tf934300898b.
↑Giorgio M, Trinei M, Migliaccio E, Pelicci PG (September 2007). „Hydrogen peroxide: a metabolic by-product or a common mediator of ageing signals?“. Nature Reviews. Molecular Cell Biology. 8 (9): 722–728. doi:10.1038/nrm2240. PMID17700625. S2CID6407526.
↑Gonzalez D, Bejarano I, Barriga C, Rodriguez AB, Pariente JA (2010). „Oxidative Stress-Induced Caspases are Regulated in Human Myeloid HL-60 Cells by Calcium Signal“. Current Signal Transduction Therapy. 5 (2): 181–186. doi:10.2174/157436210791112172.
↑López-Lázaro M (July 2007). „Dual role of hydrogen peroxide in cancer: possible relevance to cancer chemoprevention and therapy“. Cancer Letters. 252 (1): 1–8. doi:10.1016/j.canlet.2006.10.029. PMID17150302.
↑Tarr MA, уред. (2003). Chemical degradation methods for wastes and pollutants environmental and industrial applications. New York: M. Dekker. стр. 165. ISBN978-0-203-91255-3.
↑Pignatello JJ, Oliveros E, MacKay A (January 2006). „Advanced Oxidation Processes for Organic Contaminant Destruction Based on the Fenton Reaction and Related Chemistry“. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 36 (1): 1–84. doi:10.1080/10643380500326564. S2CID93052585.
↑Pera-Titus M, Garcıa-Molina V, Baños MA, Giménez J, Esplugas S (February 2004). „Degradation of chlorophenols by means of advanced oxidation processes: a general review“. Applied Catalysis B: Environmental. 47 (4): 219–256. doi:10.1016/j.apcatb.2003.09.010.
↑Rutala WA, Weber DJ (September 2004). „Disinfection and sterilization in health care facilities: what clinicians need to know“. Clinical Infectious Diseases. 39 (5): 702–709. doi:10.1086/423182. PMID15356786.
↑Falagas ME, Thomaidis PC, Kotsantis IK, Sgouros K, Samonis G, Karageorgopoulos DE (July 2011). „Airborne hydrogen peroxide for disinfection of the hospital environment and infection control: a systematic review“. The Journal of Hospital Infection. 78 (3): 171–177. doi:10.1016/j.jhin.2010.12.006. PMID21392848.
↑Scott R (November 1997). „Homing Instincts“. Jane's Navy Steam Generated by Catalytic Decomposition of 80–90% Hydrogen Peroxide Was Used for Driving the Turbopump Turbines of the V-2 Rockets, the X-15 Rocketplanes, the Early Centaur RL-10 Engines and is Still Used on Soyuz for That Purpose Today. International. Архивирано од изворникот на 17 July 2011. Посетено на 12 May 2007.
↑Bhattarai SP, Su N, Midmore DJ (2005). Oxygation Unlocks Yield Potentials of Crops in Oxygen-Limited Soil Environments. Advances in Agronomy. 88. стр. 313–377. doi:10.1016/S0065-2113(05)88008-3. ISBN978-0-12-000786-8.
↑Urban MV, Rath T, Radtke C (June 2019). „Hydrogen peroxide (H2O2): a review of its use in surgery“. Wiener Medizinische Wochenschrift. 169 (9–10): 222–225. doi:10.1007/s10354-017-0610-2. PMID29147868. S2CID35739209.
Greenwood NN, Earnshaw A (1997). Chemistry of the Elements (2. изд.). Oxford UK: Butterworth-Heinemann. A great description of properties & chemistry of H 2O 2.
Пам'ятний знак «Орлята» Країна Республіка ПольщаТип нагорода Нагородження Засновано: 18 березня 1921Нагороджені: Черговість Пам'ятний знак «Орлята» у Вікісховищі Пам'ятний знак «Орлята»[uwaga 1] Пам'ятний знак «Орлята» — знак, яким за часів ІІ Польської респу
Turkish state institution for religious affairs Diyanet redirects here. For other uses, see Diyanet (disambiguation). Directorate of Religious AffairsLogo of the Directorate of Religious AffairsFormation3 March 1924TypeIslamic education, religious administrationHeadquartersAnkara, TurkeyLocationÇankaya, Ankara, TurkeyOfficial language TurkishPresidentAli ErbaşBudget $2 billion (2020)[1]WebsiteOfficial website Document given by the Presidency of Religious Affairs for the mosque built...
Івон Дуї Особисті дані Народження 16 травня 1935(1935-05-16) Лез-Анделі, Франція Смерть 28 січня 2021(2021-01-28) (85 років) Ніцца, Франція Громадянство Франція Позиція нападник Інформація про клуб Поточний клуб завершив кар'єру Професіональні клуби* Роки Клуб І (г) 1953–1959 «...
Феофан Михайлович Гущинрос. Феофан Михайлович ГущинНародився 1909(1909)МиколаївПомер 1975(1975)МиколаївГромадянство Російська імперія СРСРНаціональність українецьПартія КПРСНагороди Медаль «За бойові заслуги» Медаль «За трудову доблесть» Медаль «За оборону Севастополя...
Role in human culture Collected salt mounds Naturally formed salt crystals Ancient method of boiling brine into pure salt in China Salt, also referred to as table salt or by its chemical formula NaCl (sodium chloride), is an ionic compound made of sodium and chloride ions. All life depends on its chemical properties to survive. It has been used by humans for thousands of years, from food preservation to seasoning. Salt's ability to preserve food was a founding contributor to the development o...
Romaine Sawyers Sawyers con el Walsall en 2014Datos personalesNombre completo Romaine Theodore SawyersNacimiento Birmingham, Inglaterra2 de noviembre de 1991 (32 años)País Reino UnidoNacionalidad(es) Británica SancristobaleñaAltura 1,75 m (5′ 9″)Carrera deportivaDeporte FútbolClub profesionalDebut deportivo 2011(Port Vale F. C.)Club Cardiff City F. C.Liga EFL ChampionshipPosición CentrocampistaDorsal(es) 19Selección nacionalSelección SKN San Cristóbal y NievesDebut...
José Joaquín Trejos 35° Presidente de la República de Costa Rica 8 de mayo de 1966-8 de mayo de 1970Predecesor Francisco Orlich BolmarcichSucesor José Figueres FerrerPrimer Vicepresidente Jorge Vega RodríguezSegundo Vicepresidente Virgilio Calvo Sánchez Decano de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica 1957-1961 Información personalNombre de nacimiento José Joaquín Trejos FernándezNacimiento 18 de abril de 1916 San José, Costa RicaFallecimiento 10 de febre...
Award ceremony for Spanish films of 2008 23rd Goya AwardsDateFebruary 1, 2009SitePalacio Municipal de Congresos de MadridHosted byCarmen MachiHighlightsBest FilmCaminoBest ActorBenicio del ToroChe (Part I): The ArgentineBest ActressCarme ElíasCaminoMost awardsCamino (6)Most nominationsThe Blind Sunflowers (15)Television coverageNetworkTVE ← 22nd Goya Awards 24th → The 23rd Goya Awards honouring the best in Spanish filmmaking of 2008 were presented on 1 February 2009 at ...
Virus hepatitis B Hepatitis B virus Komposisi genom virus ICTVdouble-stranded DNA reverse transcriptase virus (en) PenyakitHepatitis B dan Hepatitis E TaksonomiSuperdomainBiotaDomainVirusFamiliHepadnaviridaeGenusOrthohepadnavirusSpesiesHepatitis B virus lbs Untuk penyakit, lihat Hepatitis B. Virus hepatitis B (sering disingkat HBV) adalah virus DNA untai ganda,[1] spesies dari genus Orthohepadnavirus, dan anggota dari famili virus Hepadnaviridae.[2] Virus ini menyebabkan penya...
Professional ice hockey exhibition game 1996 NHL All-Star Game 123 Total West 031 4 East 221 5 DateJanuary 20, 1996ArenaFleetCenterCityBostonMVPRay Bourque (Boston)Attendance17,565 ← 1994 1997 → The 1996 National Hockey League All-Star Game took place at the FleetCenter in Boston on January 20, 1996. The 46th game was originally scheduled to take place in 1995, but the lockout of the 1994–95 NHL season led to its postponement. Super Skills Competition The Western Confe...
Bupati Probolinggo Republik IndonesiaBadge Bupati ProbolinggoPetahanaUgas Irwantosejak 24 September 2023KediamanPendopo Kabupaten ProbolinggoMasa jabatan5 tahunDibentuk18 April 1746Pejabat pertamaKyai DjojolelonoSitus webSitus Resmi Pemkab Probolinggo Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu Bupati Kabupaten Probolinggo yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada tahun 2018, dimenangkan oleh Puput Tantriana Sari dida...
American rock group Yo La TengoYo La Tengo performing in 2010. From left to right: McNew, Hubley, and KaplanBackground informationOriginHoboken, New Jersey, U.S.Genres Indie rock noise pop[1] experimental rock[2] shoegazing[3] Years active1984–presentLabels Matador Bar/None City Slang Alias Arts & Crafts México Three Lobed Recordings MembersGeorgia HubleyIra KaplanJames McNewPast membersDave SchrammMike LewisDave RickStephan WichnewskiWebsitewww.YoLaTengo.com Yo...
American baseball player and coach (1927-1998) Baseball player El TappeCatcherBorn: (1927-05-21)May 21, 1927Quincy, Illinois, U.S.Died: October 10, 1998(1998-10-10) (aged 71)Quincy, Illinois, U.S.Batted: RightThrew: RightMLB debutApril 24, 1954, for the Chicago CubsLast MLB appearanceJuly 17, 1962, for the Chicago CubsMLB statisticsBatting average.207Home runs0Runs batted in17 TeamsAs player Chicago Cubs (1954–1956, 1958, 1960, 1962) As coach Chicago Cubs ...
Election in the Dominican Republic Politics of the Dominican Republic Constitution Constitutional Court Law Legislature Congress of the Dominican Republic Chamber of Deputies President of the Chamber Radhamés Camacho Senate President of the Senate Reinaldo Pared Pérez Executive President of the Dominican Republic (list) Luis Abinader (PRM) Vice President of the Dominican Republic Raquel Peña (PRM) Cabinet Judiciary Supreme Court of the Dominican Republic National Council of the Magistracy ...
1996 studio album by SomaThe Inner CinemaStudio album by SomaReleased1996Recorded1995 (1995)–1996 (1996) at The Crypt and Area 51GenreElectronicLength63:38LabelExtremeSoma chronology Hollow Earth(1994) The Inner Cinema(1996) Stygian Vistas(1997) Professional ratingsReview scoresSourceRatingAllmusic[1] The Inner Cinema is the second album by Soma, released in 1996 through Extreme Records. Track listing All music is composed by Pieter Bourke and David Thrussell, exce...
Thracian god For the arachnid with this name, see Zalmoxis (harvestman). For the assassin bug with this name, see Zamolxis (bug). For the dinosaur, see Zalmoxes. This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Zalmoxis – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2011) (Learn how and when to remove this template message) Zalmoxis (Greek: Ζάλμ...
Type of arthritis in which there is long-term inflammation of the joints of the spine Medical conditionAnkylosing spondylitisOther namesBekhterev's disease, Bechterew's disease, morbus Bechterew, Bekhterev–Strümpell–Marie disease, Marie's disease, Marie–Strümpell arthritis, Pierre–Marie's disease[1]A 6th-century skeleton showing fused vertebrae, a sign of severe ankylosing spondylitisSpecialtyRheumatologySymptomsBack pain, joint stiffness[2]ComplicationsEye inflammat...
This article relies largely or entirely on a single source. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help improve this article by introducing citations to additional sources.Find sources: Shinkari – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2021) Shinkari is an area in Kohistan of the Indus Valley in the Hindu Kush mountains of Pakistan. Overview There are high schools in both government and private sectors, such as the APS ...
RobinDick Grayson sebagai Robin. Seni oleh Mikel Janín.PenerbitDC ComicsPenampilan pertamaDetective Comics #38 (April 1940)Dibuat olehBill FingerBob Kane Jerry RobinsonKarakter Daftar Dick GraysonJason ToddTim DrakeStephanie BrownDamian Wayne RobinSampul Robin vol. 2, #1 (November 1993)menampilkan versi Tim Drake dari karakter.Seni oleh Tom Grummett dan Scott Hanna.Informasi publikasi seriPenerbitDC ComicsJadwal Daftar (vol 1, Robin II, vol 2): Monthly(Robin III: Cry of the Huntress): Bi-Wee...
Tahitian tapa weaver MauatuaBornc. 1764TahitiDied19 September 1841(1841-09-19) (aged 76–77)Pitcairn IslandsOccupationTapa maker Tapa cloth made by MauatuaMauatua, also Maimiti or Isabella Christian, also known as Mainmast,[1] (c. 1764 – 19 September 1841) was a Tahitian tapa maker, who settled on Pitcairn Island with the Bounty mutineers. She married both Fletcher Christian and Ned Young, and had children with both men. Fine white tapa, which was her specialty, is held in the...