Тип работы:
Предмет:
Язык работы:


ФОТОДЕСТРУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Работа №68878

Тип работы

Дипломные работы, ВКР

Предмет

химия

Объем работы45
Год сдачи2018
Стоимость4770 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
149
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


ВВЕДЕНИЕ 3
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 5
1.1 Загрязнение сточных вод органическими веществами и лекарственными
препаратами 5
1.2 Применение различных фотоокислительных процессов для деструкции
органических соединений 7
1.2.1 Гомогенные каталитические процессы 7
1.2.2 Применение твердых катализаторов 9
1.3 Фотодеструкция лекарственных препаратов 12
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 15
2.1 Объекты исследования 15
2.2 Методика приготовления растворов 17
2.3 Методика проведения фотолиза 19
2.4 Методика определения квантового выхода 23
2.5 Методика определения коэффициента экстинкции 23
3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 25
3.1 Фотодеструкция некоторых фармацевтических препаратов 25
3.2 Фотодеструктивные превращения веществ различного класса при
совместном присутствии 30
Заключение 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 37
ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящее время фармацевтическая промышленность является очень важной, быстро развивающейся и прибыльной отраслью экономики. Загрязнение окружающей среды лекарственными препаратами становится большой проблемой. Только один пример: в Индии и других странах Южной Азии за последние 15 лет погибло несколько тысяч грифов. Причиной стало попадание в их организмы ветеринарного противовоспалительного препарата на основе диклофенака. Три вида азиатских грифов находятся на пороге исчезновения. Также диклофенак токсичен и для рыб, вызывая нарушение нормальной работы почек.
Лекарственные препараты поступают в окружающую среду различными способами, например с промышленными или бытовыми сточными водами, с бытовым мусором или с отходами жизнедеятельности людей, так как большинство лекарств плохо подвергаются метаболизму и выводятся из организма в неизменном виде. Значительный вклад создают ветеринарные препараты. В связи с этим в последние годы все большее внимание уделяется развитию методов очистки промышленных и бытовых сточных вод от фармацевтических отходов.
Поиск новых экономически более эффективных и выгодных, и экологически чистых методов очистки сточных вод, которые позволяют полностью разрушать токсичные органические соединения или переводить их к безвредным веществам, является наиболее актуальной темой в решении современных проблем экологии и технологии очистки воды.
В настоящее время применяют физико-химические методы очистки, такие как флотационные, сорбционные, ионообменные и термическая обработка, но данные методы имеют недостатки и они не обеспечивают глубокой степени удаления загрязнителей. По этому в настоящее время рассматривают такой метод как УФ-облучение. Данный метод в настоящее время является очень перспективным и на данный момент применяется в станах Европы, США и Канады в качестве первичной водоподготовки.
Целью настоящей работы является изучение процесса разложения некоторых лекарственных препаратов под действием УФ-излучения, а также фотодеструктивных превращений веществ различного класса при совместном присутствии.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) провести фотодеструкцию некоторых фармацевтических препаратов;
2) изучить влияние совместного присутствия веществ различного класса на степень их деструктивного превращения;
3) определить квантовый выход изучаемых фотореакций.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!


Разложение веществ под действием УФ-излучения является достаточно эффективным, однако не универсальным методом разрушения некоторых устойчивых загрязнителей фармацевтического происхождения. Из 7 исследованных препаратов значительному разложению подвергаются только 3 препарата, еще два вещества разлагаются незначительно и один препарат практически не подвергается разложению.
При совместном фотолизе смесей загрязнителей возможно снижение степени деструкции отдельных компонентов. Подобный эффект взаимного негативного влияния компонентов смеси при фотолизе описан в литературе, однако на современном этапе прогнозировать проявление этого эффекта невозможно, требуются экспериментальные исследования.



1. Баренбойм Г.М., Чиганова М.А и др. Загрязнение поверхностных и сточных вод лекарственными препаратами // Вода: химия и экология. 2012. №10. С. 40-46.
2. Batueva A.M, Diagelev M.Y, Nepogodin A.M. The analysis of the content
and methods of urban wastewater from pharmaceuticals [Электронный ресурс] // Сайт «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» URL:
http://tt.istu.ru/docs/Abwasserreinigung_Batueva_ru.doc. (дата обращения:
22.02.2018)
3. Чиганова М.А. Лекарства - новая угроза для окружающей среды в XXI в: Автореф. дисс.... канд. географ. наук - Москва, 2013. - 22 с.
4. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Охрана окружающей среды: процессы и аппараты защиты гидросферы. М.: Изд-во Юрайт, 2018. 283. с.
5. Емжина В. В., Мирзоева. С. Н., Иванцова. Н. А. Окислительная деструкция модельных сточных вод, содержащих фармацевтические препараты, реактивом Фентона // Успехи в химии и химической технологии. 2014. Т.28. № 5. С.22-25.
6. Ерохин К.С., Лебедева О.Е. О влиянии pH на эффективность окислительной деструкции 3-нитрофенола системами Раффа и Фентона // Научные ведомости БелГУ. 2014. №23. С.133-135.
7. Guus F. IJpelaar, Danny J.H. Harmsen, Erwin F. Beerendonk, Debbie H. Metz, Antonie H. Knol, Alice Fulmer, Krijnen S. Effective UV/H2O2 Treatment of Contaminated Water with LP Lamps 2007. CDROM Proceedings World Congress on Ozone and Ultraviolet Technologies, Los-Angeles, USA (August 27-29, 2007), International Ultraviolet Association.
8. Немченко М.Н., Лебедева О.Е. Окислительная деструкция лекарственных веществ // Вода: химия и экология. 2011. №3. С.30-34.
9. Фаттахова А.М., Кирсанова А.Г., Хангильдин Р.И., Мартяшева В.А. Применение катализаторов в окислительных процессах очистки природных и сточных вод // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура. 2011. №2. С.83-87.
10. Козырева Ю.Н. Химическая деструкция устойчивых ксенобиотиков как
альтернатива их биодеградации // «Экотоксикология: современные
биоаналитические системы, методы и технологии»: Сборник статей российской школы конференции молодых ученых. - Пущино-Тула, 2006. -С. 103-105.
11. Соложенко Е.Г. Применение каталитической системы Н2О2 - Fe2+(Fe3+) при очистке воды от органических соединений // Хим. технол. воды. 2004. Т.26. №3. С.219-246.
12. Желовицкая А. В., Дресвянников А. Ф., Чудакова О. Г. Применение перспективных окислительных процессов для очистки сточных вод, содержащих фармацевтические препараты (обзор) // Вестник технологического университета. 2015. Т.18. №20. С.73-79.
13. Elghniji K., Hentati O., Mlaik N., Mahfoudh A., Ksibi M. Photocatalytic degradation of 4-chlorophenol under P-modified TiO2/UV system: Kinetics, intermediates, phytotoxicity and acute toxicity // Journal of Environmental Sciences 2012. V. 24 (3). P. 479-487.
14. Синов Е.Н. Фотокаталитические методы очистки воды и воздуха
[Электронный ресурс] // Сайт ООО «Тивейл». URL:
http://tiveil.com/images/pdf/938d3b_0c5ee83671714c20b435d63fc08ddb63.pdf. (дата обращения: 05.03. 2018).
15. Устинова М.Н., Лебедева О.Е., Курдупова В.И. Фотодеструктивные превращения бензойной кислоты и ее производных // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2017. Т.7. №4. С. 16-23.
16. Устинова М.Н., Лебедева О.Е., Шаронина Е.О. Фотодеструктивные превращения антигистаминных препаратов // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. №9. С.147-149.
17. Bo Wu, Ting Zhang, Jinxia Li, Yong Ye and Huaixia Chen. The photodegradation of metronidazole in the presence of coexisting pharmaceuticals. // Water Science & Technology. 2012. P. 735-740.
18. Энциклопедия лекарств и товаров аптечного ассортимента [Электронный ресурс] // Сайт «Регистр лекарственных средств России». URL: https://www.rlsnet.ru. (дата обращения: 06.03.2018)
19. Новокаин [Электронный ресурс] // Онлайн справочник лекарств. URL: https://instrukciya-po-primeneniyu.com/novokain/.(дата обращения: 07.03.2018)
20. Парацетамол [Электронный ресурс] // Система описания химических
формул. URL: http://charchem.org/ru/subst-ref/?id=2001. (дата обращения:
07.03.2018)
21. Парацетамол: инструкция по применению [Электронный ресурс] //
Медицинский портал «Без болезней. ру». URL:
http://bezboleznej.ru/paratsetamol. (дата обращения: 08.03.2018)
22. Сульгин [Электронный ресурс] // База таблеток. URL: http://www.bazatabletok.ru/sulgin. (дата обращения:08.03.2018)
23. Спазмалгон [Электронный ресурс] // Аптека тяньши: здоровый образ
жизни. URL: https://www.tiensmed.ru/news/spazmalgon-ab1.html. (дата
обращения: 09.03.2018)
24. От чего помогают таблетки Кетанов — инструкция и показания [Электронный ресурс] // Инструкции по применению к лекарственным препаратам. URL: https://glavvrach.com/ketanov/.(дата обращения: 09.03.2018)
25. Фуросемид [Электронный ресурс] //Медицинский справочник «^Болеем.^^. URL: http://www.neboleem.net/furosemid.php/. (дата обращения: 09.03.2018)
26. Кнунянц И.Л. Химическая энциклопедия. М.: Изд-во Большая Российская Энциклопедия, 1992. 641 с.
27. Meiqin Hu, YimingXu. Visible light induced degradation of chlorophenols in the presence of H2O2 and iron substituted polyoxotungstate // Chemical Engineering Journal. 2014. № 246. Р.299-305.
28. Tanmay K. Ghorai. Photocatalytic Degradation of 4-Chlorophenol by CuMoO4-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by Chemical Route // Open Journal of Physical Chemistry. 2011. № 1.Р.28-36.
29. Храменков С.В., Хренов К. Е., Шушкевич Е. В. Активированные окислительные процессы в системах подготовки питьевой воды// Вода: химия и экология. 2012. №5. C. 28-32.
30. Уэйн Р. Основы и применение фотохимии. М.:Мир, 1991. 239 с.
31. Fengyu Wei, Hualing Zenga, Peng Cuia, Shuchuan Pengc, Tianhu Chengc. Various TiO2 microcrystals: Controlled synthesis and enhanced photocatalytic activities // Chemical Engineering Journal. V. 144. 2008. P. 119-123.
32. Благутина В. Очистка светом // Химия и жизнь. 2003. №9. С. 12-15.
33. Устинова. М.Н. Окислительная деструкция как способ инактивации экополлютантов фармацевтического происхождения: дис. на соискание ученой степени канд. хим. наук. - Москва, 2012. -120 с.
34. Мельников М.Я., Иванов В.Л. Экспериментальные методы химической кинетики. М.: Издательство Московского университета, 2004. 125 с.
35. Беккер Г.О. Введение в фотохимию органических соединений. Л.: Химия,1976. 384 с.
36. Stasinakis A.S. Use of selected advanced oxidation processes (AOPs) for wastewater treatment. A mini review// Global NEST Journal. 2008 10 (3). 376 - 385.
37. Comninellis C., Kapalka A., Malato S., Parsons S. A., Poulios I., Mantzvinos D. Perspective advanced oxidation processes for water treatment: advances and trends for R&D // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2008. №83. Р. 769-776.
38. Chan S.H.S., Wu T.Y., Juan J.C., Teh C.Y. Recent developments of metal oxide semiconductors as photocatalysts in advanced oxidation processes (AOPs) for treatment of dye wastewater // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2011. №86. Р. 1130-1158.
39. Серпокрылов Н.С., Вильсон Е.В., Гетманцев С.В., Марочкин А.А. Экология очистки сточных вод физико - химическими методами. М.: Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2009. 263 с.
40. Панов В.П , Нифонтов Ю.А , Панин А.В. Теоретические основы защиты окружающей среды. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 16 с.


Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.




©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ