周亞明
(泉州醫學高等專科學校,福建 泉州 362000)
化學是一門實踐性很強的自然科學,在醫學院校各個專業,醫用化學是一門必修的基礎課程。化學實驗是化學教學過程中不可缺少的重要環節。醫用化學實驗對于培養學生的觀察分析能力和掌握實驗基本技能,為今后的學習和工作實踐打好基礎,起著至關重要的作用。
醫用化學實驗過程中常不可避免地產生一些對環境污染的“三廢”(廢氣、廢液、廢渣),一個化學實驗室就像一個小型的化學工廠,它對環境可能造成的污染和破壞不容忽視。泉州醫學高等專科學校化學實驗室近年來采取若干措施,在提高化學實驗課教學效果的同時,又加強了化學實驗課的環保教育作用。
在化學實驗中,注意聯系學生所學的化學知識,結合化學實驗課的內容,給學生介紹一些化學污染對生態環境危害的事例,提高學生的環保意識。例如在學生學習了“氧及其化合物”的知識后介紹“臭氧層空洞”、“光化學煙霧”的形成及危害 ;在學習了“烴、石油、煤”的知識后介紹“溫室效應”對地球氣候的影響;在學習了“硫及其化合物”的知識后,介紹“酸雨”的形成及危害。并讓學生收集雨水進行p H值測定,使學生們認識了環境污染的前因后果,從而提高了學生們的環保意識和自覺性。
在醫用化學實驗中,有許多實驗內容之間是相互聯系的,前一個實驗的產物就是下一個實驗的反應物。如果將這些實驗聯系組合,合理、有效地利用它們之間的轉化關系,將其設計成系列實驗,就能做到既節約藥品,又能讓學生掌握物質之間的轉化關系。以鐵的化合物的性質實驗為例,將數個實驗內容設計為一組系列實驗:首先用KMnO4溶液和(NH4)2SO4·FeSO4溶液混合后,加 H2SO4酸化,觀察溶液顏色的變化,可了解認識Fe2+的還原性;再滴入KSCN溶液,觀察血紅色溶液生成,可了解認識Fe3+的定性檢測實驗;再加入NaF,觀察血紅色消失,了解認識Fe3+與F-的配位反應及掩蔽Fe3+的方法;再逐滴加入 NaOH 溶液,觀察Fe(OH)3沉淀析出,了解認識配合物和沉淀物之間的轉換;再離心,沉淀物中加入濃HCl,觀察沉淀的溶解及溶液的顏色,了解認識Fe(OH)3在HCl中的溶解性;再向溶液滴加 K4[Fe(CN)6]溶液,觀察深藍色沉淀析出,了解認識普魯士藍的生成和性質。同時采用成套裝置,將Cl2制取與漂白粉制取組合,將CO制取與Cu O的還原以及CO燃燒組合。經組合而成的系列實驗,化學試劑的用量和廢物的排放量都大大減少,學生對實驗現象和實驗過程中的知識點也有了清楚的認識。
微型化學實驗是由綠色化學概念發展來的一種實驗方法,能有效減少或消除污染。它不是常規實驗的簡單微縮,而是在微型化的條件下對實驗進行創新的再現。微型實驗儀器可以利用一些廢棄物,如青霉素藥瓶可以做試劑瓶、集氣瓶,一次性輸液器可以做導氣管、滴管,一次性注射器可以用于貯氣、加氣、貯液、加液,裝藥片的塑料板可以做點滴板等等。微型實驗的試劑用量少,僅為常規實驗的1/10~1/100,甚至更少。既降低了實驗成本,降低了水、電的消耗又大大減少廢物排放量。微型化實驗對于一些毒性大、藥品貴、耗能多、易燃、易爆、污染嚴重的化學實驗尤為適合和必要,能夠杜絕或明顯減少實驗過程中對環境的污染。
在不影響實驗現象和實驗效果的前提下,盡可能地減少實驗藥品的用量,既可節約實驗成本,又可降低對環境的污染。如β-萘酚堿溶液的配制,以往按教材的配制方法是取β-萘酚6.0g溶于100m L10%NaOH溶液中。經改進后取β-萘酚3.0g溶于100m L5%NaOH溶液中,藥品用量減少一半,實驗效果與原來的方法相同。又如Ag NO3試液的配制,將教材中要求配制成0.5mol/L的濃度改為0.05mol/L的濃度,同樣可以達到好的實驗效果。Ag NO3用量大大地減少,廢液中Ag+濃度就降低,從而減輕Ag+對環境造成的污染。
對斐林試劑、班氏試劑的配制也予以改進,如斐林試劑的甲、乙液的配制改為取34gCuSO4溶于1 000m L蒸餾水中,加1m L濃硫酸酸化(甲液);取173g酒石酸鉀鈉及50g NaOH溶于1 000m L蒸餾水中,加熱攪拌(乙液)。藥品用量比原來的方法減少了約50%。又如班氏試劑的配制,取100g檸檬酸鈉和60g無水碳酸鈉加熱水溶解并稀釋至約850m L,另取13g無水硫酸銅溶于100m L蒸餾水后,兩液混合稀釋至1 000m L。實驗效果相同,而藥品用量比經典的方法減少了40%。采用硫代乙酰胺代替有毒的H2S做陽離子沉淀實驗。用三氯化鐵代替硝酸清洗銀鏡反應的試管,避免產生有毒的NO2。
在化學實驗教學中,有些實驗易燃易爆,或試劑有害有毒,或實驗過程中排放有毒有害“三廢”較多,會給師生的身體健康帶來危害,并對環境造成較大污染。目前還無法通過改進實驗來減少污染危害,對于這類實驗,可采用多媒體技術演示,或讓學生在電腦上進行模擬實驗操作。如鈉或鉀和水的劇烈反應生成強堿和氫氣的實驗,采用多媒體教學,既可達到身臨其境的教學效果,又保證師生的健康和安全,達到“零排放、零污染”。
CO、CO2、SO2、HCI、NO、NO2、Cl2、NH3等是化學實驗過程中產生的常見的廢氣。化學實驗室雖然有通風設備,但這些氣體被排到外界環境中,同樣會污染大氣。因此實驗中若有廢氣產生應進行處理,常見的氣體處理法是溶液吸收法。CO2、SO2、HCl等酸性氣體用堿液(10%~20%NaOH水溶液)吸收裝置能有效吸收,NH3等堿性氣體用稀H2SO4溶液吸收,NO2等氧化性氣體先用Na2SO3溶液吸收后再用堿液吸收。CO尾氣先燃燒,再用堿液吸,NO與少量空氣混合后再用堿液吸收。此外還可以用固體吸附劑把氣體吸附后再進行處理,常用的固體吸附劑有活性炭、活化分子篩等。
廢有機溶劑主要產生于有機化學實驗,可以先按不同分類分別存儲。比如按照含鹵素和不含鹵素分開存放,或者按照酸性和堿性分開存放。如果實驗室能夠回收利用或處理的,可以通過簡單蒸餾或精餾后再利用,或者用無機酸堿中和后再排放。實驗室無法回收利用處理的,可以請有關的專業公司廠家回收處理。
3.3.1 酸堿中和
酸性、堿性廢液未處理直接排放會污染水源、土壤,并腐蝕排水管道。應分別收集,再按一定比例混合,調節p H值至接近中性后再排放。
3.3.2 氧化還原
如果廢液中含有氧化物或還原物,應將氧化性廢液和還原性廢液小心混合,使其轉化成無氧化還原性的廢液后再排放。
3.3.3 沉淀法
如果廢液中含有重金屬離子,可根據其化學性質加入沉淀劑沉淀后再排放上層清液,沉淀物作深埋處理。含氰根的廢液可在堿性條件下加入高錳酸鉀或漂白粉,使氰根氧化分解為CO2和N2后再排放。
固體廢渣包括實驗過程中產生的沉淀物、失效干燥劑、使用過的濾紙、破損玻璃儀器等。可大致分為化學廢渣和非化學廢渣。化學廢渣應按不同性質、類別分別處理。可回收利用的要盡量回收,無法回收利用的無毒、低毒的廢渣可填埋處理。毒性較大的化學廢渣可交由專業公司處理。非化學廢渣為非污染的廢棄物品,如一般化學實驗使用過的濾紙,或經過洗滌的破損的玻璃儀器等,可按一般生活垃圾分類處理。
化學是人類生存和發展不可缺少的科學,為保證可持續性發展,保護生態環境是人類重要的責任和義務,要從每一個人做起,從每一件事情做起。因此化學實驗課要成為既是培養學生理論聯系實際,提高學生實驗基本技能的課堂,也是教師和學生身體力行,共同參與環保工作的實踐基地。
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