화학무기의 종류와 사용 흔적.  역사상 가장 많이 사용된 화학무기.  사린에 관한 모든 것

화학무기의 종류와 사용 흔적. 역사상 가장 많이 사용된 화학무기. 사린에 관한 모든 것

전쟁은 인류의 역사를 통틀어 지구를 뒤흔들었습니다. 더욱이 세기가 지날수록 그들은 더욱 피투성이가 되고 사용되는 무기는 더욱 정교해집니다. 군대는 건물과 기반 시설에 영향을 미치지 않으면서 적을 완전히 사기를 저하시키고 파괴해야 하는 새로운 유형의 무기를 개발하고 있습니다. 일단 그러한 이점이 화학 무기에 의해 적에게 주어졌으며, 이는 19세기 군사 개발 발전의 새로운 이정표가 되었습니다. 그리고 그것을 사용하면 공격 측의 손실을 최소화하고 유독 한 구름 뒤에는 생명이없는 사막과 시체의 산만 남기 때문에 여전히 개선되고 있습니다. 화학 공격으로부터 자신을 보호할 수 있습니까? 오늘날 전쟁터에서 유독 물질이 사용됩니까? 그리고 그들의 파괴 반경은 얼마입니까? 우리는 이 기사에서 이 모든 질문에 답할 것입니다.

대량 살상 무기: 문구

화학 무기다양한 화학 물질의 사용을 기반으로하는 특수 유형의 무기를 나타냅니다. 여기에는 영향을 받는 반경 내의 식물을 포함하여 모든 살아있는 유기체에 영향을 미칠 수 있는 독성 물질 및 독소가 포함됩니다. 그러한 무기를 사용한 후에는 사람뿐만 아니라 지구 자체도 죽습니다. 베트남에서는 미국인들이 유독 물질을 사용한 곳에서 아무 것도 자라지 않고 아이들이 수많은 돌연변이를 가지고 태어난 것으로 알려져 있습니다.

현대 과학자들은 화학 공격이 지구의 모든 거주자에게 영향을 미칠 실제 환경 재앙으로 이어질 수 있다고 믿습니다. 따라서 많은 과학계는 새로운 독성 물질을 찾고 파괴 반경을 늘리기 위해 고안된 화학 무기의 개발에 반대합니다.

전투 독성 화학 물질의 유형

현재까지 몇 가지 조건이 알려져 있습니다. 독성 물질, 화학 공격이 수행되는 도움으로 :

  • 증기 비슷한;
  • 텅빈;
  • 액체.

어떤 형태로든 물질은 활성 상태를 유지하고 영향을 받는 지역에 떨어지는 모든 생물에 돌이킬 수 없는 피해를 줍니다.

유독 물질 사용 징후

독성 물질로 채워진 탄약은 폭발 시 대기 중으로 증기 구름이나 황색 또는 안개를 방출합니다. 흰색. 바람과 함께 거의 번개의 속도로 먼 거리에 퍼집니다. 군용 장비, 대피소 및 주택. 이 유독 한 구름에서 숨는 것은 불가능합니다.

때로는 액체 독성 물질을 사용하여 화학 공격을 수행한 다음 항공기에서 쏟아져 나와 어두운 줄무늬를 나타냅니다. 유독 한 비는 기름진 필름으로 풀과 나무에 정착합니다.

화학 공격의 결과

독성 물질의 사용은 모든 생물에게 끔찍한 결과를 초래합니다. 화학 무기 사용 직후에 다음과 같은 특성을 가진 킬 존이 형성됩니다.

  • 폭발의 진원지에 갇힌 사람과 동물의 치명적인 부상;
  • 진원지에서 멀리 떨어진 곳에 위치한 살아있는 유기체에 대한 손상;
  • 병변의 초점에서 멀리 떨어진 대피소에 숨어있는 사람과 동물의 패배;
  • 주거 지역, 경제 시설 및 기반 시설의 오염;
  • 강력한 도덕적 영향.

물론 이쁘다 일반적 특성. 결국 독성 물질이 어떤 유형에 속하는지 알아야만 독성 물질 사용의 결과를 예측할 수 있습니다.

독성 물질의 분류

과학자들은 화학 무기에 사용되는 물질을 분류할 수 있는 여러 영역을 개발했습니다.

  • 독성 발현에 의해;
  • 전투 중;
  • 내구성으로.

각 방향은 차례로 여러 유형으로 나뉩니다. 독성에 대해 이야기하는 경우 물질은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

  • 신경 작용제(예: 사린에 의한 화학적 공격);
  • 수포제;
  • 질식;
  • 일반 독성;
  • 정신 화학적 작용;
  • 짜증나는 행동.

전투 목적에 따라 다음 독소를 구별할 수 있습니다.

  • 치명적인;
  • 잠시 동안 적을 무력화합니다.
  • 성가신.

저항에 의해 군 화학자는 잔류성 물질과 불안정한 물질을 구별합니다. 전자는 몇 시간 또는 며칠 동안 특성을 유지합니다. 그리고 후자는 한 시간 이상 행동 할 수 없으며 미래에는 모든 생물에게 절대적으로 안전합니다.

화학무기 개발 및 최초 사용

최초의 화학 공격은 1차 세계 대전 중에 수행되었습니다. Fritz Haber는 화학 무기 개발자로 간주됩니다. 그는 모든 전선에서 장기간의 전쟁을 끝낼 수 있는 물질을 만들라는 지시를 받았습니다. 하버 자신이 어떤 군사적 행동에도 반대했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 그는 유독 물질의 생성이 더 많은 사상자를 피하고 장기화된 전쟁의 끝을 더 가까이 가져오는 데 도움이 될 것이라고 믿었습니다.

그의 아내와 함께 Haber는 염소 가스를 기반으로 한 무기를 발명하고 생산했습니다. 첫 번째 화학 공격은 1915년 4월 22일에 이루어졌습니다. 이프르 난간 북동쪽에서는 영국군과 프랑스군이 몇 달간 굳건히 전선을 지키고 있었기 때문에 독일군 사령부가 최신 무기를 사용하기로 결정한 것도 이 방향이었다.

결과는 끔찍했습니다. 황록색 구름이 눈을 멀게하고 호흡을 차단하고 피부를 부식 시켰습니다. 많은 병사들이 공포에 질려 달아났고, 다른 병사들은 참호에서 빠져나오지 못했습니다. 독일인들은 새로운 무기의 효과에 충격을 받았고 신속하게 군사 무기를 보충할 새로운 독성 물질 개발에 착수했습니다.

시리아에서 화학무기 사용

올해 4월 4일, 시리아에서 발생한 화학 공격으로 전 세계 사회가 충격을 받았습니다. 이른 아침, 뉴스 피드는 Idlib 지방의 공식 다마스쿠스에서 유독 물질을 사용한 결과 200명 이상의 민간인이 병원에 입원했다는 첫 번째 보고를 받았습니다.

시체와 희생자의 끔찍한 사진이 사방에 게시되기 시작했으며 지역 의사가 여전히 구하려고 노력했습니다. 시리아에서 화학 공격으로 거의 70명이 사망했습니다. 그들 모두는 평범하고 평화로운 사람들이었습니다. 당연히 그와 같은 무시무시한 인명 살상을 면할 수밖에 없었지만, 다마스쿠스 관료는 민간인에 대한 군사작전을 하지 않았다고 대답했다. 폭격의 결과 테러리스트의 탄약고가 파괴되었으며 독성 물질로 가득 찬 포탄이 있을 수 있었습니다. 러시아는 이 버전을 지원하며 그 말에 대한 강력한 증거를 제공할 준비가 되어 있습니다.

시리아 비극에 대한 조사

화학 공격의 희생자 사진은 인터넷 전체에 가득합니다. 여기저기서 잔인한 Bashar al-Assad와 그의 정권에 대해 이야기하는 시리아인들의 비디오 인터뷰가 있습니다. 당연히 공식 다마스쿠스에 대한 모든 비난과 관련하여 화학 공격에 대한 독립적 인 조사를 수행해야했습니다.

그러나 사람들이 뻔한 것을 보고 싶지 않을 때 자신의 경우를 증명하기가 어렵습니다. 예를 들어, 주의 깊은 인터넷 사용자는 공격 비디오에서 공격 시간에 대한 설명과 불일치를 발견했습니다. 또한 공격이 의심되는 전날 밤 트럭 뒤에 있는 9명의 죽은 어린이 사진이 어디서 나온 것인지도 분명하지 않다. 이 모든 것은 살포 여부가 알려지지 않았기 때문에 세심한 연구와 검증이 필요합니다. 독성 물질고의적인 것인지, 아니면 여전히 수십 명의 무고한 사람들의 목숨을 앗아간 비극적인 사고인지.

화학무기: 손상 요인 및 보호 조치

화학무기의 피해 요인은 상태에 관계없이 효과를 발휘할 수 있는 능력에 있습니다. 그들 중 어느 것에서도 독성 물질은 모든 살아있는 유기체를 파괴 할 수 있습니다. 따라서 세계 65개국이 지지하는 화학무기사용금지협약에도 불구하고 유독물질에 대한 보호에 대한 생각이 필요하다.

모든 생활 영역을 포괄하는 포괄적인 조치를 통해서만 화학 무기의 영향으로부터 인구를 보호하는 것이 가능합니다.

  • 화학 정찰 및 유독 물질 사용 감지;
  • 영향을받는 지역의 특별 체제 준수;
  • 인구에 대한 개인 보호 장비 배포 및 사용 방법에 대한 정보
  • 영향을받는 지역에서 대피하거나 휘발성 독성 물질이 침투 할 수없는 대피소로의 인구 분포;
  • 피부 정화 활동 및 해독제 도입;
  • 피해 지역 외부에서 가져온 음식과 물을 민간인에게 제공합니다.

위의 모든 활동은 일관되고 명확한 규정에 따라 수행되어야 합니다.

독성 물질에 대한 모든 보호 수단은 인구의 감염 위험을 줄이지만 유일한 옳은 결정화학무기의 개발과 사용을 전면 금지합니다. 이러한 항목은 우리 기사에서 이미 언급한 국제 협약에 포함되어 있습니다. 그러나 서명한 65개 주는 마침내 지구 전역에서 화학무기의 행진을 멈추기에 충분하지 않습니다.

화학 무기 - 독성 물질, 식물 독성 물질( 화학 물질식물에 피해를 주는 것) 및 이를 대상에게 전달하는 수단.

화학무기의 기본은 독성물질(S)이다. 유독 물질은 보호되지 않은 사람과 동물의 대량 파괴, 공기, 지형, 식품, 사료, 물, 장비 및 기타 물체의 오염을 위해 특별히 합성된 고독성 화합물입니다. 유독 물질은 여러 기준에 따라 분류됩니다. 가장 일반적인 독성 분류, 이에 따라 모든 에이전트는 /4,5,8/ 그룹으로 나뉩니다.

  1. 신경 작용제 - 사린, 소만, VX(Vi-X);
  2. 수포 작용의 NS - 겨자 가스(질소, 황 및 산소) 및 루이사이트;
  3. 일반 독성 물질 - 시안화수소산, 염화시아노겐;
  4. 질식제 - 포스겐, 디포스겐;
  5. 자극제 - 자극제, 눈물 및 복합 자극제로 세분화됩니다(예: 클로라세토페논, 아담사이트, CS(CS), CR(SI-Ar)).
  6. OV 심인성 작용(psychochemical OV) - 리세르그산 디에틸아미드(DLK) 및 벤진산 유도체, BZ(Bi-Zet)와 같은 물질;
  7. OV 신경 자극성 작용 - 장독소(바툴린 유형 "A" 및 포도상 구균 유형 "B").

전술 분류전투 기준으로 OV를 세 그룹으로 나눕니다.

  1. 치명적: 신경 작용제, 피부 농양, 일반 독성 및 질식 작용제;
  2. 군대의 전투 능력을 약화시키기 위해 설계된 일시적인 무력화. 이러한 물질은 교육 목적으로도 사용됩니다. 이 그룹에는 자극제, 눈물 및 복합제;
  3. 무질서한 대리인. 그들은 심인성 독극물 그룹입니다.

손상 효과가 유지되는 기간만큼 OS는 영구 및 비영구로 나뉩니다. 지속적인 것들은 적용 후 몇 시간 또는 며칠 동안 손상 효과를 유지합니다. 불안정한 물질은 기체 또는 빠르게 증발하는 액체이며, 손상 효과는 도포 후 수십 초만 지속됩니다. 독성 물질에 의한 사람의 손상 정도와 성격은 독성 작용의 메커니즘뿐만 아니라 신체에 침투하는 양, 방식 및 속도에 따라 다릅니다.

신체에 들어간 물질의 양은 다음과 같은 특징이 있습니다. 농도 - 공기, 액체의 단위 부피당 OM의 양; 감염 밀도 - 단위 면적당 OM의 양 (g / m 2); 복용량 - 사람, 동물, 오염된 식품 또는 사료의 단위 질량당 OM의 양.

임상 사진에 따르면 경증, 중등도 및 중증의 세 가지 손상 정도가 구별됩니다. 신경 마비 및 일반 독성 작용의 매우 많은 양의 신경 작용제의 작용으로 즉시 사망이 발생할 수 있습니다.

신경 작용제는 화학 구조에 따라 유기인 물질(OPS) /4,6/입니다.

OV 독성. 구별되는 특징신경 작용제는 비말 액체뿐만 아니라 증기 상태에서도 호흡기, 손상되지 않은 피부 및 소화관을 통해 몸에 쉽고 빠르게 침투하는 능력입니다.

행동의 메커니즘신체에 침투하는 신경 작용제는 콜린에스테라제 효소의 활성을 억제합니다. 이것은 땀샘의 강렬한 분비, 동공 수축, 장의 경련, 방광, 기관지, 영향을받는 / 8 /에서 관찰되는 근육 경련을 설명합니다.

인간 병변의 임상 사진.

경미한 병변, 진균증, 흐린 시력, 눈과 이마의 통증, 다량의 액체 분비물이있는 콧물, 가슴의 압박감, 호흡 곤란이 나타납니다. 이 현상은 1~2일 지속됩니다.

중독된 중등도는 증상의 중증도가 더 큰 것이 특징입니다. 흡입 손상으로 기관지 경련이 더 두드러지며 피부와 접촉하면 감염된 부위의 심한 발한과 근육 세동이 나타납니다. 구강 중독에는 구토, 심한 장 경련, 설사, 호흡 곤란, 천명음이 동반되는 피상적 인 호기가 동반됩니다. 중독 증상은 4-5일 이내에 사라집니다.

중독의 정도가 심하면 중추 신경계에 대한 약제의 독성 효과가 나타납니다. 가장 강한 기관지 경련, 후두 경련, 눈꺼풀, 얼굴 및 팔다리 근육의 경련, 날카로운 전반적인 근육 약화, 떨림이 발생합니다. 그 후, 영향을 받은 사람은 의식을 잃고 발작성 경련이 발생하여 사망할 때까지 계속됩니다.

화학 오염의 영역 및 초점.

적 화학무기의 직접적인 영향을 받는 지역과 유해한 농도의 오염공기운(CAP)이 확산된 지역을 화학오염지대라고 한다.

OM의 화학적 오염 구역은 사용된 물질의 유형, 길이 및 깊이가 특징입니다. 구역의 길이는 항공기에서 OM이 방출되는 전면의 크기 또는 폭탄 폭발 중 OM 스프레이의 직경입니다. 감염지역의 깊이는 OM의 농도가 피해지역보다 낮아지는 바람의 이동방향으로 지역의 바람이 불어오는 쪽에서 그 장소까지의 거리이다.

화학 피해 (감염)의 초점은 적의 화학 무기의 영향으로 사람, 농작물 및 동물의 대량 파괴가 발생한 영역입니다.

감염 지역의 화학 무기 사용 규모에 따라 하나 이상의 파괴 초점이있을 수 있습니다. 해당 지역의 평면도나 지도에서 감염지역과 화학적 피해원의 경계는 파란색으로, 초점이 맞춰진 지역은 노란색으로 칠해져 있다. 근처에는 적용 방법, OV 유형, 파업(사고) 시간이 기록되어 있습니다.

화학적 손상에 초점을 맞춘 인구의 행동 및 행동 규칙

현대의 독성 물질은 독성이 매우 높습니다. 따라서 에이전트에 대한 피해를 방지하기 위한 인구 행동의 적시성은 화학적 손상의 경우 행동 규칙에 대한 지식에 크게 좌우됩니다.

검은색의 빠르게 가라앉고 흩어지는 줄무늬의 비행 비행기 뒤에 나타나는 모양, 공중 폭탄 폭발 현장에서 흰색 또는 약간 유색 구름의 형성은 공기 중에 독성 물질이 있다고 가정하는 이유를 제공합니다. 또한 OM 방울은 아스팔트, 건물 벽, 식물 잎 및 기타 물체에서 명확하게 볼 수 있습니다. 독성 물질의 존재는 꽃과 채소가 영향을 받아 시들고 새가 죽는 방식으로도 판단할 수 있습니다.

독성 물질 사용의 징후가 감지된 경우(신호에 "화학 경고") 방독면을 착용하고 필요한 경우 피부 보호 장비를 착용하는 것이 시급합니다. 근처에 대피소가 있으면 대피하십시오. 대피소에 들어가기 전에 사용한 피부 보호 장비와 겉옷을 벗어 대피소 현관에 두어야 합니다. 이 예방 조치는 OV가 대피소에 들어가는 것을 방지합니다. 방독면은 대피소에 들어간 후 제거됩니다.

대피소(지하실, 덮힌 틈 등)를 사용할 때 비말-액체가 피부와 의복에 닿지 않도록 보호하는 역할을 할 수 있지만 공기 중 독성 물질의 증기나 에어로졸에 대해서는 보호하지 못한다는 점을 잊지 마십시오. . 외부 감염 조건에서 이러한 대피소에 머물 때 방독면을 사용해야합니다.

퇴거 명령을 받을 때까지 대피소(대피소)에 머물러야 합니다. 이러한 명령을 받으면 필요한 개인 보호 장비(대피소에 있는 사람 - 방독면 및 피부 보호, 대피소에 있는 사람 및 이미 방독면을 사용하는 사람 - 피부 보호)를 착용하고 병변 외부로 나갈 필요가 있습니다. .

특수 표지판 또는 민방위 (경찰) 게시물로 표시된 방향으로 화학 손상의 초점을 남겨 두어야합니다. 표지판이나 기둥이 없으면 바람의 방향과 수직인 방향으로 이동해야 합니다. 이것은 제공할 것입니다 가장 빠른 탈출구병변의 초점에서 오염 된 공기 구름의 분포 깊이 (바람의 방향과 일치)가 전면 너비보다 몇 배 더 큽니다.

유독물질이 오염된 지역에서는 빨리 움직여야 하지만 뛰지 말고 먼지를 일으키지 마십시오.

건물에 기대어 주변 물체를 만질 수 없습니다. 감염될 수 있습니다. 눈에 보이는 방울이나 약제의 번짐을 밟지 마십시오.

오염된 지역에서 방독면 및 기타 보호 장비를 제거하는 것은 금지되어 있습니다. 해당 부위가 감염되었는지 여부를 알 수 없는 경우에는 감염된 것처럼 행동하는 것이 좋다.

공원, 정원, 채소밭 및 들판을 통해 감염 지역을 이동할 때는 특히 주의해야 합니다. 식물의 잎과 가지에 OM의 침전물이 있을 수 있으며, 만지면 옷과 신발에 감염되어 부상을 입을 수 있습니다.

가능하다면 계곡과 움푹 들어간 곳, 초원과 늪을 통해 운전하는 것을 피해야합니다. 이러한 장소에서는 독성 물질의 증기가 오랫동안 정체 될 수 있습니다.

도시에서 OM 증기는 폐쇄된 구역, 공원, 주택의 입구 및 다락방에서 정체될 수 있습니다. 도시의 감염된 구름은 거리, 터널, 파이프라인을 통해 가장 먼 거리에 퍼집니다.

적의 화학 공격 후 또는 오염 지역을 이동하는 동안 탐지된 경우 피부, 의복, 신발 또는 개인 보호 장비에 대한 독성 물질의 방울, 번짐, 거즈 또는 면봉으로 즉시 제거해야 합니다. 그러한 면봉이 없으면 종이 또는 헝겊으로 만든 면봉으로 OM의 방울 (얼룩)을 제거 할 수 있습니다. 영향을받는 부위는 화학 물질 방지 백의 용액 또는 철저한 세척으로 처리해야합니다. 따뜻한 물비누로.

병변의 초점을 벗어나는 길에 만난 노인과 장애인, 당신은 그들이 오염되지 않은 영역으로 갈 수 있도록 도와야합니다. 부상자를 도와야 합니다.

화학적 손상의 초점을 벗어난 후 가능한 한 빨리 완전한 소독을 수행합니다. 이 작업을 신속하게 수행할 수 없는 경우 부분 탈기 및 살균이 수행됩니다.

화학적 보호

건강을 지키고 외부 환경의 유해한 영향으로부터 자신을 제한하기 위해 인류는 방독면이라는 장치를 고안했습니다. 소년들은 수업에서 구조와 적용 방법을 알게됩니다. 체육또는 예비군 훈련.
호흡기, 눈 및 얼굴 피부를 보호하는 수단인 방독면은 세 가지 유형이 있습니다. 필터링, 절연그리고 호스.

필터링 방독면은 특정 가스로부터 보호하도록 설계되었습니다. 주요 임무는 주변 공기를 걸러내고 후자에 유독한 입자를 제거하는 것입니다. 현대 필터 P. ( 쌀. 하나 ) 방독면과 전면부(헬멧마스크), 가방으로 구성되어 있습니다. 흡입하면 오염된 공기가 상자로 들어갑니다. 에어로졸 필터에서는 에어로졸과 활성탄 층 (충전)에서 증기 및 가스로 청소됩니다. 상자 안의 정화된 공기는 고글이 달린 고무 헬멧 마스크와 밸브 상자로 구성된 P. 전면 아래의 연결 튜브를 통해 들어갑니다. P. 키트에는 안경 렌즈용 김서림 방지제(특수 연필 및 김서림 방지 필름)가 포함되어 있습니다. 겨울에는 헬멧 마스크의 안경 클립에 착용하는 절연 커프가 P.에게 제공됩니다. P.의 사용 기간은 길 수 있습니다. 질량 P. 약 2 킬로그램.


쌀. 하나.

거르는 방독면: 1 - 방독면 상자; 2 - 특수 처리된 활성탄; 3 - 에어로졸 필터; 4 - 고무 마개; 5 - 헬멧 마스크; 6 - 포인트; 7 - 밸브 상자; 8 - 연결 튜브; 9 - 방독면 가방; 10 - 스트랩; 11 - 브레이드; 12 - 특수 연필; 13 - 김서림 방지 필름; 14 - 절연 커프.

단열 방독면을 사용할 때 사람이 공기를 흡입하지 않음 환경일반적으로. 보호제 자체의 구조에는 산소를 발생시키는 재생 카트리지가 있습니다. 이러한 가스 마스크는 더 다양하지만 덜 컴팩트합니다.

쌀. 2.

열린 백이 있는 절연 가스 마스크의 일반 보기: 1 - 앞부분; 2 - 재생 카트리지; 3 - 호흡 가방; 4 - 프레임; 5 - 가방.

어떤 화학작용도 두려워하지 않는 또 다른 종류의 기체보호제, 호스 방독면. 그것에서 사람에게 산소 공급은 10 ~ 40 미터 길이의 특수 튜브를 사용하여 수행됩니다. 광산이나 수중에서 작업할 때 자주 사용됩니다.

그리고 또한 있다 어린이 방독면다양한 디자인

최초의 방독면이 발명된 차르 러시아. 그 저자는 국내 과학자 Zelinsky Nikolai Dmitrovich였습니다. 이 사건은 지난 세기의 1915년에 일어났습니다. 그러한 수단을 적극적으로 사용하기 시작했습니다. 화학적 보호 1916년, 그들이 Entente 군대와 함께 복무했을 때. 첫 번째 방독면이 필터 유형이었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
21세기 현재 많은 방독면 모델이 개발되었습니다.

방독면 사용

일반적으로 허용되는 드레싱 순서가 발명되었습니다. 따라서 방독면을 착용하는 것은 눈을 감고 숨을 참는 것으로 시작됩니다. 다음 단계는 장치를 작동 상태로 만들고 마스크를 착용하는 것입니다. 절차는 숨을 내쉬고 헬멧 마스크가 환자의 머리에 잘 맞는지 확인하는 것으로 끝납니다. 그런 다음 눈높이에 있어야 하는 스펙타클 노드의 위치를 ​​확인합니다.

피부 보호

구조적으로 피부 보호 제품은 일반적으로 작업복, 세미 작업복, 후드가 달린 재킷 및 바지 형태로 만들어집니다. 착용 시 관절 지점에서 상당한 중첩 영역을 제공합니다. 다양한 요소. 보호 장비 세트에는 보호 (고무) 부츠, 보호 스타킹 및 보호 (고무) 장갑이 포함될 수 있습니다.

패배 후

블리스터링 작용제

수포 작용이 있는 약제 그룹에는 겨자 가스와 루이사이트가 포함됩니다. 겨자 가스 - 디클로로디에틸 설파이드; 순수한 제품은 유성 액체입니다. 겨자 가스의 독성이 높고 증기 농도가 0.07 mg/l이고 30분 노출되면 중독된 사람이 사망할 수 있습니다. 피부 병변은 OM 방울의 작용뿐만 아니라 증기에도 발생할 수 있습니다. 겨자 가스는 표피의 얇은 층이있는 피부에 특히 민감하며 어깨 뼈, 엉덩이 부분에서 칼라, 벨트의 마찰을받습니다 (그림). 눈과 호흡기의 점막은 민감합니다. 루이스사이트 - 클로로비닐디클로로아르신; 제라늄 냄새가 나는 짙은 갈색의 유성 액체. 루이사이트의 독성은 겨자 가스보다 몇 배 더 큽니다.
겨자 가스에 의한 임상 패배. 겨자 가스는 호흡기, 피부, 상처, 위장관, 눈을 통해 몸에 들어갈 수 있습니다. 세포 독입니다. 눈의 조직에 영향을 주어 결막염, 각막염 또는 각결막염을 유발합니다. 피부 표면에 독성 효과가 있으면 겨자 피부염이 발생합니다. 경미한 경우의 홍반에서 심한 손상의 수포성 및 괴사성 피부염에 이르기까지(그림 1-4).

겨자 가스가 호흡기를 통해 들어가면 비염, 후두염, 기관지염 및 폐렴이 관찰됩니다. OB가 위장관을 통해 영향을 받으면 겨자 위염과 위장염이 관찰됩니다. 겨자 가스의 작용으로 인한 염증 과정은 일반적인 염증과 비교하여 여러 가지 특징이 있습니다. 1) 초기에는 피부에 대한 OM의 작용으로 통증이 발생하지 않습니다. 2) 겨자 가스에 대한 혈관 반응 및 기타 반응은 즉시 발생하지 않으며, 때때로 작용제에 노출된 순간부터 12-24시간 후에 발생합니다("잠복 작용 기간"). 3) 겨자병변이 느리게 진행되기 때문에 광범위한 피부병변이 있더라도 1차 및 2차 쇼크가 없다. 4) 다양한 감염성 합병증이 매우 빈번하다. 겨자 가스의 "국소"작용과 함께 일반적인 중독 현상도 관찰됩니다. 그들의 성격과 정도는 병변의 심각성에 의해 결정됩니다. 일반적인 중독의 가장 두드러진 현상은 다량의 약제에 노출될 때 관찰됩니다. 동시에 희생자의 정신은 교란됩니다. 그들은 우울하고 쉽게 혼미 상태에 빠집니다. 조직 영양의 위반으로 인해 겨자 궤양의 치유가 더디게 진행되고 재생 기간이 수개월 동안 늘어납니다. 희생자에게는 단백질 및 기타 유형의 신진 대사를 위반하는 현상이 있습니다. 단백질 합성 과정이 특히 영향을 받습니다. 환자는 빠르게 체중이 감소하고 "겨자 악액질"이 발생할 수 있습니다. 체온이 38-39 °로 상승합니다. 지속적인 백혈구 감소증과 빈혈이 나타납니다. 심혈관 시스템의 기능이 손상됩니다(서맥, 저혈압). 지속적인 메스꺼움, 구토 및 설사, 변비, tenesmus와 번갈아 나타납니다.
겨자 가스의 독성 작용 메커니즘은 완전히 확립되지 않았습니다. 머스타드 가스의 작용으로 뉴클레오티드와 뉴클레오사이드의 교환이 방해된다고 가정합니다.
겨자 가스 및 응급 처치로 병변 예방. OM이 눈에 들어갔을 경우 2%로 충분히 씻어내십시오. 수용액소다 또는 붕산. 입, 비강 및 비인두는 2% 소다 수용액 또는 0.25% 클로라민 용액으로 헹궈야 합니다. 겨자가스가 음식과 물과 함께 위장에 들어간 경우 구토를 유도하고 물 1컵에 활성탄 25g을 넣고 0.05% 과망간산칼륨 수용액으로 위를 헹군다. 이 절차는 연속으로 여러 번 반복됩니다.
치료. 특정 치료 수단(해독제)이 만들어지지 않았습니다. 치료는 증상이 있습니다. 여기에는 응급 처치 조치가 포함되며 감염 합병증, 염증 변화(항생제 및 기타 약물) 예방을 목표로 합니다. 치료에는 다음이 포함됩니다. 신체의 방어력을 증가시키는 조치(항히스타민제, 생체 자극제, 종합 비타민제 등). 이러한 활동을 조합하면 일반적인 중독 현상을 처리할 수 있으며 지역 과정에 유익한 영향을 미칠 수 있습니다.
lewisite에 의한 임상 패배. 루이스 사이트 손상 결과 통증 OV와 접촉하는 장소에서; 잠복 활동 기간이 더 짧습니다. 영향을받는 부위의 치유는 겨자 가스의 패배보다 짧은 시간에 발생합니다.
lewisite의 독성 작용 메커니즘은 조직의 산화 과정을 방해하는 sulfhydryl 그룹-SH(글루타티온 등)를 포함하는 효소를 차단하는 것입니다.
lewisite에 의한 병변의 예방 및 영향을 받은 사람의 치료. 가장 효과적인 것은 dimercaptopropanol - BAL 및 unithiol과 같은 비소 함유 제제에 대한 특정 해독제입니다. Unitiol은 분말 형태와 5ml의 5% 용액이 포함된 앰플 형태로 제공됩니다. 영향을 받은 환자의 치료를 위해 5% 용액을 근육내 또는 피하 주사당 5ml씩 투여하고 필요한 경우 반복 주사하는 것이 권장됩니다. 루이사이트가 눈에 들어간 경우에는 30% 유니티올 연고를 눈꺼풀 위에 바릅니다. 위에 들어가면 구토를 유도하고 위를 충분히 씻은 후 5% 유니티올용액 5~20ml를 주어서 마시게 한다. 흡입 병변의 경우 5% 유니티올 수용액으로 흡입하는 것이 좋습니다. 이와 함께 개별 화학 물질 패키지에서 연기 방지 혼합물을 흡입해야합니다. 루이사이트의 영향을 받는 사람들의 치료에는 해독제와 증상제를 함께 사용하는 것이 포함됩니다. 이 경우 Unithiol은 계획에 따라 근육 내 및 피하 투여됩니다. 첫날 - 5 ml의 5 % 용액을 하루에 3-4 회, 5-7 일 동안 동일한 주사를 1-2 회 투여합니다. 부작용의 경우 특정 요법메스꺼움, 구토, 현기증 및 빈맥을 포함하지만 빠르게 해결됩니다.

신경 작용제

신경 작용제(유기인 작용제 - FOV)는 현대 작용제의 주요 그룹입니다. OPA에는 사린, 소만 및 V-가스가 포함됩니다. 액체, 에어로졸 및 증기 상태에서 사용할 경우 보호되지 않은 사람에게 위험합니다. 화학적으로 순수한 형태의 FOV에는 뚜렷한 냄새와 색이 없으며 피부와 점막을 자극하지 않습니다. 그들은 유기 용매에 잘 용해되며 일부는 물에도 용해됩니다.
POV는 호흡기를 통해 노출될 때뿐만 아니라 손상되지 않은 피부와 접촉하는 경우에도 위험합니다(표 1).

1 번 테이블

FOV의 독성 정도

OV 신경 마비 작용의 임상적 패배. FOV는 호흡기, 피부, 위장관, 상처(화상) 표면 등 어떤 방식으로든 신체에 영향을 미칩니다. 모든 경우에 병변의 동일한 임상상이 나타나지만 일부 증상과 발현 시기는 다소 다를 수 있습니다. 따라서 FOV를 흡입하면 초기 증상이 매우 일찍(수십초 후) 나타납니다. 이 경우 눈의 조절을 위반하고 동공 수축 (축소) 및 호흡 곤란이 관찰됩니다. 상처가 감염되면 5-30분 후에 독성 효과가 나타날 수 있으며 손상의 초기 징후에는 원섬유 수축이 동반됩니다. 근섬유(근섬유화). OM이 피부를 통해 들어갈 때 myofibrillations도 주목되지만 때때로 몇 시간 후에 나타납니다. 구강 손상의 경로로 구토와 설사가 종종 관찰되고 FOV의 모든 침투 경로의 특징 인 일반적인 중독 현상이 발생합니다. 경증, 중등도 및 중증의 세 가지 부상 정도가 있습니다.
가벼운 정도의 환자는 공기 부족, 호흡 곤란을 호소합니다. 시력이 점차 악화됩니다. 눈의 조절 (적응)이 방해 받고, 빛에 대한 동공의 반응이 느려지고, 동공이 좁아지고 빛에 반응하지 않습니다. 양측 완전 축소가 발생합니다. 희생자는 맑은 날씨에도 마치 짙은 안개 속에 있는 것처럼 모든 것을 보고 황혼과 밤에 거의 장님이 되어 외부의 도움이 필요합니다. 이와 함께 일부 환자는 심한 두통, 심장 통증 또는 소화 불량, 전반적인 허약함을 호소합니다. 가능한 정신 장애. 병변의 증상은 2-5 일 후에 가라 앉고 중독은 완전한 회복으로 끝납니다.
중등도 병변의 경우 처음에는 위에서 설명한 모든 증상이 관찰되지만 몇 분 후에 기관지 천식의 천식 발작과 유사한 기관지 경련의 발병으로 인해 숨가쁨이 상당한 정도에 도달합니다. 희생자의 상태가 급격히 악화되고 있습니다. 시력이 손상되고 때로는 구토와 설사가 나타나고 복부 통증, 발한, 타액 분비, 기관지가 관찰됩니다. 서맥과 혈압 강하가 있습니다. 의식은 보존되지만 때때로 흐려질 수 있습니다. 환자는 먹기를 거부하고, 동요하고, 극도로 안절부절 못합니다. 병변의 주요 징후는 기관지 경련(질식 발작)입니다. 적시에 치료하면 영향을받는 사람들은 1-2 주 안에 회복됩니다. 때로는 오랫동안 무력증 상태가 있습니다.
FOV가 심하게 패배 한 경우 일반 중독 현상이 급격히 증가하고 환자는 의식을 잃으며 일반 간대 성 경련의 공격, 뚜렷한 기관지 경련, 기관지 및 타액 분비가 있습니다. 그러한 영향을받는 사람에게 적시에 의료가 제공되지 않으면 사망이 발생할 수 있습니다. 심각한 손상의 주요 증상은 전신 경련 발작입니다. 중상을 입은 사람이 시기 적절하고 효과적인 치료를 받으면 1-2개월 이내에 회복됩니다.
FOV의 독성 작용 메커니즘은 콜린에스테라제 효소를 억제하는 능력에 기반합니다. 결과적으로 아세틸콜린의 대사는 중독된 사람의 몸에서 방해를 받아 체내에 축적됩니다. 많은 수로. 또한 FOV는 신경 세포와 CNS 시냅스에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
영향을 받는 FOV의 치료를 위해 특정 해독제( 해독제, OS 참조)와 병인 및 대증 요법 수단의 사용이 예상됩니다(표 2).

표 2

영향을 받는 FOV의 치료를 위한 대략적인 계획(S. N. Golikov 및 V. I. Rosengardt, 1964에 따름)

FOV 손상 정도 치료
아트로핀 2mg(0.1% 용액 2ml)을 근육주사한 다음 중독 증상이 멈출 때까지 또는 다시 아트로핀화의 징후가 나타날 때까지 20분마다 같은 용량을 반복하여 주사합니다. 눈의 증상을 없애기 위해 아트로핀을 눈에 점적(1% 용액)
아트로핀 2-4mg을 근육주사하고 중독 증상이 멈추거나 재아트로핀화의 징후가 나타날 때까지 3-8분마다 2mg을 반복 주사합니다. 근력 약화 및 세동 현상을 없애기 위해 2g을 초과하지 않는 용량으로 2 PAM의 정맥 투여가 가능합니다 (1 분당 0.5g의 주입 속도)
무거운 인공 호흡. 아트로핀의 정맥내 투여. 초기 용량은 4-6mg입니다. 아트로핀 반복 주사(심장에서 금기 사항이 없는 경우). 일일 복용량은 24mg을 초과해서는 안됩니다. 아트로핀을 반복적으로 주사하면 근육 내 투여로 전환됩니다. 콜린에스테라제 재활성화제(2 PAM)를 사용한 치료는 중등도의 경우와 동일합니다. 끊임없는 경련 - 트리메틴 또는 펜타바바밀, 산소 요법. 항생제

아트로핀(항콜린성) 및 2 PAM(콜린에스테라제 재활성화제) 및 기타 특정 치료법이 처방에 해독제로 포함됩니다.
화학 오염 센터의 첫 번째 의료 지원은 자조 및 상호 지원의 순서로 제공되며 군대 또는 위생 시설 직원의 질서 및 위생 강사 및 존엄에 의해 제공됩니다. 분대 MSGO. 응급 처치에는 병변을 예방하는 조치가 포함되며 중독의 주요 증상이 발생하는 경우 발병을 막는 것도 목표입니다. "화학적 공격" 신호에서 가스 마스크와 피부 보호 장치를 빠르고 정확하게 착용해야 합니다. FOV 손상의 초기 징후가 나타나면 FOV 해독제의 주사기 튜브를 사용하여 근육 내 주사가 필요합니다. 해독제는 유니폼(옷)을 통해 허벅지 앞쪽 근육에 직접 주입됩니다. 유기인계 제제에 의한 피부 오염이 의심되는 경우 개별 항화학 패키지를 사용하여 부분 위생을 수행합니다(참조). 호흡 정지의 위협 - 인공 호흡 (참조). 그런 다음 피해자는 가능한 한 빨리 PHC, OPM 또는 의료 지원을 받을 수 있는 가장 가까운 의료 기관으로 대피해야 합니다.

중고 재료 의료 enc.ru, protivogas.ru그리고 dic.academic.ru

화학무기는 세 가지 유형의 대량살상무기 중 하나입니다(나머지 두 가지 유형은 세균 및 핵무기입니다). 가스 실린더에 있는 독소의 도움으로 사람들을 죽입니다.

화학무기의 역사

화학 무기는 구리 시대보다 훨씬 오래 전에 인간이 사용하기 시작했습니다. 그런 다음 사람들은 독이 든 화살이 달린 활을 사용했습니다. 결국, 짐승을 쫓는 것보다 천천히 천천히 짐승을 죽일 독을 사용하는 것이 훨씬 쉽습니다.

첫 번째 독소는 식물에서 추출되었습니다. 사람은 다양한 아코칸테라 식물에서 그것을 받았습니다. 이 독은 심장 마비를 일으킵니다.

문명의 출현과 함께 최초의 화학 무기 사용에 대한 금지가 시작되었지만 이러한 금지는 위반되었습니다. 알렉산더 대왕은 인도와의 전쟁에서 당시 알려진 모든 화학 물질을 사용했습니다. 그의 병사들은 우물과 식료품점을 독살했습니다. 에 고대 그리스땅의 뿌리를 사용하여 우물을 독살했습니다.

중세 후반에는 화학의 전신인 연금술이 급속도로 발전하기 시작했습니다. 매캐한 연기가 나타나기 시작하여 적을 몰아냈습니다.

화학무기의 첫 사용

프랑스인은 최초로 화학무기를 사용했습니다. 이것은 1 차 세계 대전 초기에 일어났습니다. 그들은 안전 규칙이 피로 쓰여 있다고 말합니다. 화학무기 사용에 대한 안전 규칙도 예외는 아닙니다. 처음에는 규칙이 없었고 한 가지 조언 만있었습니다. 유독 가스로 가득 찬 수류탄을 던질 때 바람의 방향을 고려해야합니다. 또한 100% 사람을 죽이는 특정하고 테스트된 물질도 없었습니다. 죽이지는 않았지만 단순히 환각이나 가벼운 질식을 유발하는 가스가있었습니다.

1915년 4월 22일 독일어 군대머스타드 가스를 사용했습니다. 이 물질은 매우 유독합니다. 눈의 점막, 호흡기를 심하게 손상시킵니다. 겨자 가스 사용 후 프랑스와 독일인은 약 100-120,000 명을 잃었습니다. 그리고 제1차 세계 대전 기간 동안 150만 명이 화학무기로 사망했습니다.

20세기의 첫 50년 동안 화학무기는 폭동, 폭동, 민간인에 대항하여 모든 곳에서 사용되었습니다.

주요 유독 물질

사린. 사린은 1937년에 발견되었습니다. 사린의 발견은 우연히 발생했습니다. 독일 화학자 Gerhard Schrader는 해충에 대한 더 강력한 화학 물질을 만들려고 했습니다. 농업. 사린은 액체입니다. 신경계에 작용합니다.

소만. Soman은 1944년 Richard Kunn에 의해 발견되었습니다. 사린과 매우 유사하지만 더 유독합니다. 사린보다 2.5배 더 많습니다.

제2차 세계대전 이후 독일인의 화학무기 연구 및 생산이 알려지게 되었습니다. "비밀"로 분류된 모든 연구는 동맹국에 알려졌습니다.

VX. 1955년, VX는 영국에서 문을 열었습니다. 인위적으로 만든 가장 유독한 화학무기.

중독의 첫 징후가 나타나면 신속하게 행동해야합니다. 그렇지 않으면 약 1/4 시간 내에 사망합니다. 보호장비는 방독면 OZK(복합무기보호키트)입니다.

VR. 1964년 소련에서 개발된 VX의 유사품입니다.

고독성 가스 외에도 폭도 군중을 해산시키기 위한 가스도 생성되었습니다. 이들은 최루 가스와 후추 가스입니다.

20세기 후반, 보다 정확하게는 1960년대 초부터 1970년대 말까지 화학무기의 발견과 개발이 번성했습니다. 이 기간 동안 인간의 정신에 단기적인 영향을 미치는 가스가 발명되기 시작했습니다.

오늘날의 화학무기

현재 대부분의 화학무기는 1993년 화학무기의 개발, 생산, 비축 및 사용 금지 및 폐기에 관한 협약에 의해 금지되어 있습니다.

독극물의 분류는 화학 물질이 초래하는 위험에 따라 다릅니다.

  • 첫 번째 그룹에는 국가의 무기고에 있었던 모든 독극물이 포함됩니다. 국가는 이 그룹의 화학 물질을 1톤을 초과하여 저장하는 것이 금지됩니다. 중량이 100g을 초과하는 경우에는 관리위원회에 통보하여야 한다.
  • 두 번째 그룹은 군사적 목적과 평화적 생산 모두에 사용할 수 있는 물질입니다.
  • 세 번째 그룹에는 다음에서 사용되는 물질이 포함됩니다. 대량프로덕션에서. 생산량이 연간 30톤 이상인 경우 관리 등록부에 등록해야 합니다.

화학적으로 위험한 물질 중독에 대한 응급 처치

아래에 화학 무기 독성 물질, 전달 및 사용 수단을 이해합니다.

독성 물질(OV)에사람, 동물, 식물을 감염시키고 그 위에 있는 영역과 물체를 감염시키는 데 사용할 수 있는 독성이 가장 높은 화학 물질을 포함합니다.

유독물질 전달이 가능하다.로켓, 에어로졸 발생기, 항공 화학 폭탄, 포탄, 광산, 수류탄 및 대량 항공 장치의 도움으로. 다양한 탄약은 바이너리 탄약입니다. 그들은 두 개의 무독성으로 구성되어 있습니다. 화학 원소, 그러나 기계적 연결 후에 고독성 화합물이 형성됩니다.

사용된 화학무기첫 번째 세계 대전(1914), 한국 전쟁 (1952), 베트남 전쟁 중. 1925년 제네바 협약은 협약에 명시된 화학무기의 사용을 금지하고 있지만, 이를 금지하는 것은 아니므로 많은 국가에서 그러한 무기를 보유하고 있으며 여전히 보유하고 있습니다. 1993년 1월 서명 국제 대회화학무기의 개발, 생산, 비축 및 사용의 금지와 기존 무기의 제거에 관한 것.

예를 들어, 유기 인 제제의 사용으로 인한 손실 구조는 복구 불가능 - 50-55%, 위생 - 45-50%, 그 중 큰 손실 - 25%, 가벼운 - 25%일 수 있습니다. 테러리스트의 화학무기 사용은 인구에 특별한 위험을 초래합니다.

OV의 전투 상태는 증기, 에어로졸, 방울입니다.

에이전트가 신체에 침투하는 방법:

1) 호흡기를 통해;

2) 피부를 통해;

3) 통해 위장관.

OS 분류

신체에 대한 약제의 생리 작용의 특성에 따라 신경 마비, 수포, 일반 유독, 질식, 정신 화학적 및 자극으로 나뉩니다.

신경 작용제(sarin-1939 독일;, soman-1944-독일, VX);

사린(GB)(메틸포스폰산 이소프로필 플루오로무수물)은 약간의 과일 냄새가 나는 무색 투명한 액체입니다. LC 50 = 0.075 mg min/L, LD 50 = 24 mg/kg입니다.

메틸포스폰산의 피나콜린 에스테르의 소만(GD) 플루오로무수물은 녹나무의 약간의 냄새가 나는 무색 액체이며, LC 50 = 0.03 mg.min / l, LD 50 = 1.4 mg/kg입니다.

Vi-ex (VX) O-에틸 S-2-(N,N-디이소프로필아미노) 메틸 포스폰산 에틸 에스테르 - 무색 액체, 무취, LC 50 = 0.01 mg.min / l, LD 50 = 0.1 mg/kg.

신경 작용제는 중추 신경계에 영향을 미칩니다.이 유기 물질 그룹의 작은 농도의 영향으로 영향을받는 환자는 눈의 동공 축소 (특히 황혼에 일시적으로 상실 될 때까지 시력을 약화시키는 동공 수축 현상), 호흡 곤란, 가슴의 압박감(후복부 효과); 고농도 노출 시 - 타액 분비, 현기증, 구토, 의식 상실, 심한 경련, 마비 및 사망.

블리스터링 작용제(기술적 겨자 가스, 증류 겨자 가스, 겨자 가스 조리법, 질소 겨자)

겨자 가스(HD)는 겨자 또는 마늘 냄새가 나는 유성, 무색 액체입니다.

겨자 가스는 국부 수포 및 일반적인 독성 효과가 있습니다. 방울 액체, 에어로졸 및 증기 상태에서 겨자 가스는 피부와 눈에 영향을 미칩니다. 에어로졸 및 증기 상태 - 호흡기 및 폐에는 누적 특성이 있습니다.

흡입 중 상대 독성 LC 50 = 1.5 mg min/l, 잠복 작용 기간 4시간에서 하루, LD 50 = 70 mg/kg.

일반 독성 작용의 OS(시안화수소산, 염화시아노겐)

시안화수소산(AC) HCN, 시안화수소 - 쓴 아몬드 냄새가 나는 무색의 휘발성 액체. LC 50 = 2 mg. 분/리터

염화시아노겐(CK) CLCN, 염화시안산은 무색의 무거운 휘발성 액체입니다. LC 50 = 11 mg.min/l.

두 물질 모두 휘발성이 높기 때문에 전투 중에 공기만 감염됩니다. 호흡기를 통해 체내로 침투합니다. 고농도에 노출되면 사람이 넘어지고 의식을 잃고 경련이 나타납니다. 경련 기간은 곧 마비 단계로 넘어가 사망에 이르게 됩니다.

OV 질식 액션(포스겐, 디포스겐)

탄산이염화수소화물인 포스겐(CG)은 무색 액체입니다. LC 50 = 3.2 mg. 분/리터 에 정상 조건공기보다 3.5배나 무거운 기체입니다. 포스겐은 폐 조직에 영향을 미치므로 폐가 공기로부터 산소를 흡수할 수 없어 유기체가 사망합니다. 포스겐은 잠복 작용 기간(2~12시간)과 누적 특성(즉, 치명적이지 않은 용량으로 인한 손상이 신체에 축적되어 심각한 중독으로 이어질 수 있음)이 있습니다.

OV 정신 화학적 작용(BZ, 엘에스디)

B-zed(BZ), 벤질산 퀴누클리딜 에스테르 - 무색 결정체, 무미 무취, 에어로졸 상태로 적용됩니다. LC 50 = 0.11 mg. min/l, LD 50 = 10 mg. 분/리터

소량으로 몸에 들어가면이 OM은 사람의 정신 활동을 방해하고 일시적인 실명, 귀머거리, 환각, 공포감 및 개별 기관의 운동 기능 제한을 유발합니다. 치명적인 병변은 BZ에서 흔하지 않습니다. 그들은 노인, 어린이 및 호흡기 질환으로 고통받는 사람들에게서만 발생할 수 있습니다.

RH 자극 작용(아담사이트, C-S, C-아클로로아세타페논, C-S "CS" 및 C-Ar "CR")

CS(CS), O-클로로벤잘말로노니트릴은 특정한 후추 같은 맛이 나는 고체, 무색 물질입니다.

손상의 첫 징후는 ISnach = 0.002 mg/l에서 나타납니다. 0.005 mg/l의 농도는 1분 동안 견딜 수 없습니다. 흡입 IC 50 = 0.02 mg min / l의 상대 독성, IC 50 값 = 2.7 mg.min / l, 폐 병변이 기록됩니다. 불꽃 혼합물의 CS 에어로졸 흡입의 경우 IC 50 값 = 61 mg. 분/리터

Si-Ar (CR), dibenz (c, f) (1, 4) oxazepine - 노란색 분말 물질, 독성 LC 50 = 350 mg. 분/리터 심한 눈물, 눈의 통증을 유발합니다. 일시적인 시력 상실. 에어로졸 흡입은 심한 기침, 재채기 및 콧물을 유발합니다. 젖은 피부에 자극을 일으킴.

전술적 목적과 피해 효과의 특성에 따라 에이전트는 다음 4가지 그룹으로 나뉩니다.

치사제(VX, 사린, 소만, 증류된 머스타드 가스, 머스타드 가스 제제, 질소 머스타드, 시안화수소산, 염화시아노겐, 포스겐);

일시 철수 인력고장난 OB(BZ);

자극제(아담사이트, CS, CR);

교육 OV. 치명적인 약제의 손상 능력 유지 기간에 따라 지속성 및 불안정성으로 나뉩니다.

잔류성 제제에는 VX, 소만, 증류 겨자 가스가 포함됩니다.

불안정한 것들에는 빠르게 증발하는 물질이 포함되며, 이는 열린 지역에서 전투에서 사용될 때 수십 분 동안 손상 효과를 유지합니다(시안화수소산, 염화시아노겐, 포스겐).

신체에 대한 작용 속도와 손상 징후의 출현에 따라 에이전트는 빠르게 작용하는 것과 느린 작용으로 나뉩니다.

고속 제제에는 잠복 작용 기간이 없고 몇 분 안에 손상을 일으키는 제제가 포함됩니다: 사린, 소만, 시안화수소산, 염화시아노겐, CS, CR.

지효 작용제는 잠복기가 있으며 일정 시간이 지나면 손상을 일으킵니다(VX, 증류된 겨자 가스, 포스겐, BZ).

화학 무기 아래에서 독성 물질, 전달 및 적용 수단 이해.

유독 물질에는 가장 독성이 강한 화학 물질이 포함되며, 그 사용은 사람, 동물, 식물에 영향을 미칠 뿐만 아니라 해당 지역 및 물체의 오염에 영향을 미칩니다.

로켓, 에어로졸 발생기, 항공 화학 폭탄, 포탄, 광산, 수류탄 및 이진 탄약을 사용하여 유독 물질을 전달할 수 있습니다.

유독 물질의 경우 다음과 같은 특징이 있습니다.

외부 환경의 체적 오염;

손상 효과의 보존 기간;

중독 발달의 다양한 클리닉 및 역학;

호흡기뿐만 아니라 피부를 통한 독성 물질의 침투;

정신-정서적 영향;

개인 보호 장비 사용.

주요 임상 증후군에 따르면 독성 물질은 다음과 같이 나뉩니다.

-신경작용제(사린, 소만, 라스베가스, 타분)

-물집 행동(겨자 가스);

-질식하는 행동(포스겐, 디포스겐);

-일반적인 독성 작용(시안화수소산, 염화시아노겐);

-자극제(si-es, si-ar, 클로로피크린, 아담사이트);

-정신 화학적 작용(B-Zet, LSD).

화학 무기 사용의 결과로 화학 오염의 초점이 있습니다.

인구 손실은 몇 퍼센트에서 90퍼센트까지 다양합니다.

    1. 생물학 무기 및 그 사용의 가능한 결과

병원체를 파괴 수단으로 사용한다는 아이디어는 생명 자체에 의해 제안되었습니다.

전염병은 끊임없이 수천 명의 목숨을 앗아갔고, 전쟁을 동반한 전염병은 군대에 큰 손실을 가져왔습니다.

생물학 무기에는 인간, 동물 및 식물을 감염시킬 수 있는 병원성 미생물과 독소, 전달 수단이 포함됩니다.

가장 위험한 전염병에는 전염병, 콜레라, 천연두, 야토병, 글랜더, 발진티푸스, 황열병, 탄저병, 보툴리누스 중독 등이 있습니다.

사용을 금지하는 국제 협약에도 불구하고 생물무기, 침략 국가, 테러리스트가 사용할 수 있습니다.

생물학적 제제의 가장 가능성 있는 전달 방법은 에어로졸(항공기, 헬리콥터, 로켓, 폭탄, 지뢰 등 사용)입니다.

생물학적 무기 사용의 결과로 생물학적 오염 구역이 형성됩니다.

생물학적 오염 구역 - 생물무기의 직접적인 영향을 받는 지역.

감염 구역은 생물학적 제제의 적용 및 분포 영역을 포함하며 길이, 깊이 및 면적이 특징입니다.

생물학적 오염의 초점 크기는 분포 방법, 기상 조건, 지형, 건물의 특성 및 정착지의 배치에 따라 다릅니다.

손상 정도는 질병의 이름에 따라 다릅니다.

    1. 최신 파괴 수단

    지구 물리학 무기 - 사용할 수 있는 도구 세트 파괴력인위적으로 유발하여 군사적 목적을 위한 자연 물리적 특성대기, 수권 및 암석권의 과정(인공 지진, 가뭄, 강력한 파도, 허리케인, 산 폭포, 눈사태, 산사태, 이류, 자기 폭풍, 극광). 강력한 전자기 및 열 발생기뿐만 아니라 화학 물질의 사용을 통해.

    방사선 무기 - 전리방사선을 유발하는 군용 방사성 물질의 사용. 이러한 물질의 작용은 방사성 물질의 작용과 유사합니다.

    빔 무기 - 전자기 에너지 광선의 사용을 기반으로 하는 손상 효과가 있는 장치 세트. (레이저, 빔 가속기)

    가속 무기 - 일종의 빔. 타격 요인은 하전 또는 중성 입자(전자, 양성자, 수소 원자)의 고도로 지향된 빔입니다.

    RF 무기 - 초고주파의 전자기 복사를 기반으로 합니다. 패배의 대상은 인구입니다 (인간의 정신에 영향을 미칩니다)

    적외선 무기 - 대량 살상 수단. 그것은 16Hz의 주파수를 가진 강력한 적외선 진동의 지향성 복사의 사용을 기반으로 합니다. 나는 중추 신경계, 소화 기관에서 일합니다.

    다른 유망한 유형의 무기 - 고주파 무기, 전자 및 정보 전쟁 수단, 기상학, 생물학 (향정신성 수단), 생명 공학, 유전, 민족.

    현대 재래식 무기.