21 Απρ 2012

Βιο-διμεθυλαιθέρας αντί για ντίζελ

Το Bio-DME project έχει ως στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες χρήσης του Βιο-διμεθυλαιθέρα - Bio-DME (Di-Methyl-Ether) σε επαγγελματικά οχήματα. Στη μέση του διετούς project, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Bio-DME αποδίδει σε καθημερινές δραστηριότητες επαγγελματικών οχημάτων.
Όταν χρησιμοποιείται σαν καύσιμο σε κινητήρα diesel, ο Bio-DME προσφέρει εξίσου υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλότερο επίπεδο θορύβων συγκριτικά με ένα συμβατικό κινητήρα. Σε σχέση με το diesel, ο Bio-DME παράγει 95% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, κατά την καύση του, παράγονται πολύ χαμηλά επίπεδα μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, ο Bio-DME είναι το ιδανικό καύσιμο για πετρελαιοκινητήρες.
Ο διμεθυλαιθέρας είναι ένα αέριο που μετατρέπεται σε υγρό σε συνθήκες χαμηλής πίεσης, μόλις 5 bar. Η διαχείρισή του είναι απλή, θυμίζοντας προπάνιο. Μπορεί να παραχθεί από φυσικό αέριο και διάφορα είδη βιομάζας. Όταν παράγεται από τη βιομάζα, ονομάζεται Bio-DME.
Σε συνεργασία με αρκετές εταιρείες της αγοράς όπως η παραγωγός Bio-DME Chemrec και η εταιρία διανομής καυσίμου Preem, η Volvo εξέλιξε ένα σύστημα μεταφορών που περιλαμβάνει ολόκληρη την αλυσίδα, από την παραγωγή και διανομή του Bio-DME μέχρι τη χρήση του σε φορτηγά μεταφορών.
Δέκα φορτηγά Volvo Bio-DME λειτουργούν τώρα κανονικά από το φθινόπωρο και ήδη, στη μέση του project, τα αποτελέσματα ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Πριν από λίγο καιρό, το πρώτο από τα δέκα φορτηγά ξεπέρασε το όριο των 100.000 χλμ. Συνολικά, τα οχήματα έχουν καλύψει περισσότερα από 400.000 χλμ.
"Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται Bio-DME σαν καύσιμο αυτοκινήτου σε ευρεία κλίμακα και μετά την πρώτη αξιολόγηση της δοκιμής διαπιστώνουμε ότι φορτηγά Bio-DME λειτουργούν άριστα στο δρόμο, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Η τεχνολογία είναι αξιόπιστη και ολόκληρη η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ενεργειακή απόδοση, από την παραγωγή και διανομή μέχρι τα ίδια τα οχήματα" δήλωσε ο Per Salomonsson, Project Manager Εναλλακτικών Καυσίμων της Volvo.
Η δοκιμή στο δρόμο θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της χρονιάς και μετά την αξιολόγηση θα χαρτογραφηθεί η βιωσιμότητα μιας μελλοντικής αγοράς για το Bio-DME.

Διαβάστε περισσότερα : www.biodme.eu   

Δείτε και το άρθρο : βιομάζα αντί για πετρέλαιο

19 Απρ 2012

Εισαγωγή στη Χημεία της όσφρησης


Είναι εντελώς φυσικό να θέλουμε να ελκύουμε τους άλλους ανθρώπους, όταν συζητάμε με αυτούς ή όταν φλερτάρουμε. Πώς κοινοποιούμε αυτή την επιθυμία στους γύρω μας ; 
Η γλώσσα του σώματος είναι ο ένας τρόπος, η οσμή είναι ο άλλος. Και τα δύο λειτουργούν
στη "χημεία" μας, αλλά χρησιμοποιώντας την αίσθηση της όσφρησης, το μήνυμα είναι καθαρά χημικό.
Η αίσθηση της όσφρησης στους ανθρώπους είναι λιγότερη ισχυρή σε σύγκριση με τα ζώα και βέβαια η όσφρηση είναι η τελευταία από τις αισθήσεις που κατανοήθηκε. 
Μέσα στη μύτη μας συμβαίνει μια μοριακή αλληλεπίδραση. Υπάρχουν αισθητήρες που μπορούν γρήγορα να παγιδέψουν και να ανιχνεύσουν μόρια που μεταφέρονται με την αναπνοή. Εάν εφαρμόζουν στο σωστό υποδοχέα, θα αναγνωριστούν και αυτό θα μεταφερθεί στον εγκέφαλό μας. 
Στην πραγματικότητα υπάρχουν διάφοροι τύποι υποδοχέων και η ενεργοποίηση των συνδυασμών τους καθορίζει την οσμή που καταλαβαίνουμε. 

Σε χημικό επίπεδο, ένα βιολογικό κύτταρο είναι ένας σάκος που περικλείεται με τη μεμβράνη,
γεμάτος με μοριακά σχήματα που αλληλεπιδρούν σε ένα υδατώδες υγρό. 
Οι σύνθετες διαδικασίες μέσα σε έναν οργανισμό συχνά αρχίζουν με ένα μοριακό "κλειδί" που εφαρμόζει σε μια αντίστοιχη μοριακή "κλειδαριά". Το κλειδί μπορεί να είναι ένα μικρό μόριο που κυκλοφορεί σε ένα υγρό του σώματος, ενώ η κλειδαριά είναι συνήθως είναι ένα μεγάλο μόριο, γνωστό σαν υποδοχέας, που συχνά βρίσκεται μέσα σε μια κυτταρική μεμβράνη.
Η επιφάνεια του υποδοχέα περιέχει μια κοιλότητα με συγκεκριμένο σχήμα (θέση του υποδοχέα), που εκτίθεται στο υγρό που περνάει. Χιλιάδες μορίων διέρχονται από αυτή τη θέση, αλλά όταν ένα μόριο έχει το κατάλληλο σχήμα (το μοριακό "κλειδί") και φτάνει στον υποδοχέα, αυτός το "αρπάζει" μέσω διαμοριακών έλξεων και αρχίζει η βιολογική επίδραση. 
Ας δούμε πώς λειτουργεί αυτό το συνταίριασμα στην όσφρηση. Μια ουσία πρέπει να έχει ορισμένες ιδιότητες για να έχει οσμή. Για να ταξιδεύει μέσω του αέρα, πρέπει να είναι αέριο ή ένα υγρό ή στερεό που να περνάει εύκολα στην αέρια φάση. Για να φτάσει στον υποδοχέα πρέπει να είναι διαλυτό, έστω σε μικρή έκταση, στη λεπτή ταινία υδατικού διαλύματος που περνάει από ρινικές διόδους. 
Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι το μόριο με την οσμή ή ένα μέρος του πρέπει να έχει σχήμα που εφαρμόζει σε έναν από τους οσφρητικούς υποδοχείς που καλύπτουν απολήξεις νεύρων βαθιά στις ρινικές διόδους. Όταν συμβεί αυτό, οι νευρικές ωθήσεις φτάνουν στον εγκέφαλο που τις μεταφράζει σαν μια ειδική οσμή. 

Στη δεκαετία του 1950, εισάχθηκε η στερεοχημική θεωρία της όσφρησης για να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ της οσμής και του μοριακού σχήματος. Η βασική της προϋπόθεση είναι ότι το σχήμα του μορίου (και μερικές φορές η πολικότητά του) και όχι η χημική σύστασή του είναι η πρωταρχική ανίχνευση της οσμής του. Σύμφωνα μ' αυτή τη θεωρία, υπάρχουν επτά πρωταρχικές οσμές και καθεμιά αντιστοιχεί σε ένα από τους επτά διαφορετικούς τύπους των οσφρητικών υποδοχέων. 
Οι επτά οσμές είναι : καμφορά, μοσχοβόλος, ανθώδης, μέντας, αιθέρα, καυτερή και σαπίλας (οι δύο τελευταίες οσμές εξαρτώνται περισσότερο από την πολικότητα των μορίων, παρά από το σχήμα τους).
Πολλές προβλέψεις της θεωρίας αυτής επιβεβαιώθηκαν πειραματικά. Αν δύο ουσίες εφαρμόζουν στον ίδιο υποδοχέα, πρέπει να έχουν την ίδια οσμή, ακόμα και αν η σύστασή τους διαφέρει.
Η καμφορά, το εξαχλωροαιθάνιο και το κυκλοοκτάνιο, ουσίες με διαφορετική σύσταση, ταιριάζουν και οι τρεις στον υποδοχέα καμφοράς και πραγματικά έχουν τέτοια οσμή. Αν διαφορετικά τμήματα ενός μορίου ταιριάζουν σε διαφορετικούς υποδοχείς, το μόριο πρέπει να έχει ανάμικτη οσμή. 
Τμήματα του μορίου της βενζαλδεΰδης ταιριάζουν στους υποδοχείς καμφοράς, ανθώδους και μέντας που σημαίνει τελικά μυρωδιά αμυγδάλου. Πραγματικά, άλλα μόρια που έχουν την ίδια μυρωδιά, ταιριάζουν και στους τρεις υποδοχείς. 
Παρ' όλα αυτά, η πρόβλεψη της οσμής μόνον από το σχήμα δεν είναι τόσο απλή.
Ένας από τους βασικούς λόγους αποτυχίας είναι ότι ένα μόριο στην αέρια φάση μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό σχήμα από το σχήμα που θα έχει στο διάλυμα, από το οποίο το ανιχνεύει ο υποδοχέας. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 αποδείχθηκε η παρουσία 1000 υποδοχέων και πιστεύεται ότι με τους διάφορους συνδυασμούς, ένας άνθρωπος μπορεί να διακρίνει πάνω από 10.000 οσμές.
Αν και η βασική αρχή της παλιάς θεωρίας γίνεται δεκτή - ότι η οσμή εξαρτάται από το μοριακό σχήμα η φύση της εξάρτησης είναι σύνθετη και είναι περιοχή έρευνας για τις βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και εντομοκτόνων. Η αίσθηση της όσφρησης είναι τόσο ζωτική που το σημείο αυτό είναι πεδίο έρευνας εκτός από χημικούς και για βιολόγους. 
Πολλές άλλες βιοχημικές διεργασίες ελέγχονται από την εφαρμογή ενός μορίου σε μια θέση υποδοχέα σε ένα άλλο μόριο : τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που εφαρμόζουν σε ορισμένες θέσεις και διευκολύνουν έτσι τις αντιδράσεις, νευρικές ωθήσεις μεταφέρονται όταν μικρά μόρια απελευθερώνονται από ένα νεύρο και εφαρμόζουν σε υποδοχείς σε ένα άλλο, οι ορμόνες ρυθμίζουν την απελευθέρωση ενέργειας και την ανάπτυξη με την εφαρμογή και ενεργοποίηση υποδοχέων, όπως επίσης η λειτουργία των γονιδίων καθορίζεται όταν συγκεκριμένα νουκλεϊνικά οξέα εφαρμόζουν σε ειδικές θέσεις άλλων. 
Πραγματικά, καμία άλλη μοριακή ιδιότητα δεν είναι τόσο κρίσιμη για τα ζώντα συστήματα, όσο το σχήμα. 

Διαβάστε ακόμα : Αρώματα

13 Απρ 2012

"Τιτανικός" : 100 χρόνια μετά

Την ατμόσφαιρα στον πολυτελή Τιτανικό θα προσπαθήσουν να επαναφέρουν οι διοργανωτές δύο κρουαζιέρων, ως φόρο τιμής στο διασημότερο ναυάγιο της σύγχρονης ναυσιπλοΐας, ακριβώς εκατό χρόνια μετά.
Η πρώτη κρουαζιέρα ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, πέρασε από το Χάλιφαξ του Καναδά και θα περάσει τη νύχτα της 14ης Απριλίου στο σημείο του Ατλαντικού που βυθίστηκε ο Τιτανικός το 1912, ενώ η δεύτερη ξεκίνησε από το Σαουθάμπτον της Βρετανίας στις 8 Απριλίου και θα βρεθεί επίσης στις 14 Απριλίου στο σημείο του ναυαγίου.

Τι γίνεται όμως στο βυθισμένο πλοίο ;
Μια νέα γενιά επιβατών απολαμβάνει το δείπνο της στο κατάστρωμα του Τιτανικού : βακτήρια που οξειδώνουν το σίδερο κατατρώγουν το κουφάρι του υπερωκεάνιου και θα το μετατρέψουν τελικά σε μια άμορφη μάζας σκουριάς.
"Σε 20 με 30 χρόνια το ναυάγιο ίσως θα καταρρεύσει"  προειδοποιεί η Ενριέτα Μαν, βιολόγος του Πανεπιστημίου Ντάλουσι στον Καναδά.
Η Δρ Μαν είναι μία από τους ερευνητές που εξέτασαν δείγματα του ναυαγίου τα οποία συλλέχθηκαν το 1991, δηλαδή 79 χρόνια μετά τη βύθιση του πλοίου στις 15 Απριλίου 1912. Στην αποστολή του 1991, σχεδόν 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Βορείου Ατλαντικού έξω από το Νιουφάουντλαντ του Καναδά, καταγράφηκαν συνολικά 28 είδη που ζουν στο ναυάγιο, ανάμεσά τους καβούρια, ανεμώνες, γαρίδες και αστερίες.
Για αυτή την αποικία, η βασική πηγή ενέργειας είναι η χημική ενέργεια από τις αντιδράσεις οξείδωσης του σιδήρου.
Η αποστολή του 1991 αποκάλυψε μεγάλες στήλες σκουριάς που θυμίζουν σταλακτίτες. Οι αναλύσεις έδειξαν τελικά ότι η σκουριά έχει βιολογική και όχι χημική προέλευση, καθώς σχηματίζεται από βακτήρια που οξειδώνουν το σίδηρο άτομο προς άτομο και τον μετατρέπουν σε σκουριά.
Τα βακτήρια βρίσκουν νοστιμότατα πολλά τμήματα του πλοίου -από τα φινιστρίνια και τις σιδερένιες σκάλες μέχρι τους καυστήρες από χυτοσίδηρο. Τα μόνα κομμάτια που παραμένουν άθικτα είναι τα μπρούτζινα.
H εξαφάνιση του πλοίου θα είναι μια σημαντική απώλεια, ωστόσο οι αποστολές στο ναυάγιο προσέφεραν και μια θετική αποκάλυψη: όλα τα παλιά πλοία και οι εξέδρες πετρελαίου που έχουν βυθιστεί στους ωκεανούς δεν θα σχηματίσουν αιώνιους σωρούς σκουπιδιών.
Τα βακτήρια έχουν τη λύση…

7 Απρ 2012

Εκρηκτική Χημεία

Τι κάνει μια ουσία να είναι ισχυρό εκρηκτικό ;
Πρώτον, θα πρέπει να είναι ασταθής ένωση και να διασπάται εύκολα, αλλά όχι τόσο ασταθής, ώστε να μη μπορεί να μεταφερθεί.
Δεύτερον, θα πρέπει να δίνει μεγάλο όγκο αερίων κατά τη διάσπασή της. Η ταχύτητα της διάσπασης είναι τόσο μεγάλη που έχει σαν αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης.
Τα περισσότερα εκρηκτικά είναι οργανικά παράγωγα με πολλές νιτρο-ομάδες (-ΝΟ2).           
Τα πιο διαδεδομένα είναι το τρινιτροτολουόλιο και η νιτρογλυκερίνη.
Το τρινιτροτολουόλιο (ΤΝΤ, τροτύλη) παρασκευάζεται με νίτρωση του τολουολίου σε θερμοκρασίες 180 - 230οC. Πρώτα το τολουόλιο νιτρώνεται μέσω ενός μίγματος από θειικό και νιτρικό οξύ για την παραγωγή ΜΝΤ (mono-nitrotoluene). Το ΜΝΤ στη συνέχεια νιτρώνεται και γίνεται DNT (dinitrotoluene). Στο τελευταίο βήμα το DNT νιτρώνεται για άλλη μια φορά και παράγεται ΤΝΤ. Το ΤΝΤ παράχθηκε για πρώτη φορά από το Γερμανό χημικό Joseph Wilbrand και χρησιμοποιήθηκε ως κίτρινο χρώμα. Η χρήση του ως εκρηκτικού δεν είχε ανακαλυφθεί για μερικά χρόνια, κυρίως λόγω του ότι ήταν δύσκολο να εκραγεί και ότι ήταν λιγότερο δυνατό από κάποιες άλλες εναλλακτικές. Το ΤΝΤ μπορεί να χυθεί με ασφάλεια ως υγρό σε ειδικά περιβλήματα και είναι τόσο ανθεκτικό που το 1910 εξαιρέθηκε από τον βρετανικό νόμο περί εκρηκτικών (“Explosives Act”) και δε θεωρούνταν ως εκρηκτικό σε περιπτώσεις κατασκευής και αποθήκευσης, επειδή δε διασπάται με κρούση ή θέρμανση, αλλά μόνο με τη δράση πυροκροτητή.
Ένα από τα πρώτα εκρηκτικά ήταν η νιτρογλυκερίνη. Η νιτρογλυκερίνη ανακαλύφθηκε από τον χημικό Ascanio Sobrero το 1847 στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο. Αρχικά την αποκάλεσε πυρογλυκερίνη (pyroglycerin) και προειδοποιούσε αδιάκοπα κατά της χρήσης της, στα γράμματα και τα άρθρα του, δηλώνοντας ότι ήταν υπερβολικά επικίνδυνη και αδύνατο να τη χειριστεί κανείς.
Η νίτρωση της γλυκερίνης διεξάγεται με ένα μίγμα νιτρικού οξέος 48% και θειϊκού οξέος 52% σε θερμοκρασία από - 20οC έως 3οC σε χαλύβδινους αντιδραστήρες. Ύστερα από 50 - 60 λεπτά σχηματίζεται η νιτρογλυκερίνη, που είναι πολύ ασταθής και διασπάται εκρηκτικά με ελαφριά κρούση ή θέρμανση.
4 mol νιτρογλυκερίνης που καταλαμβάνουν όγκο περίπου 500 ml, διασπώνται σε 29 mol  αερίων. Σε μια τέτοια έκρηξη, ο όγκος των αερίων που παράγονται μπορεί να είναι 20.000 φορές μεγαλύτερος από τον αρχικό όγκο της νιτρογλυκερίνης.
Ο Alfred Nobel πειραματίστηκε πάνω σε πιο ασφαλείς τρόπους για τον χειρισμό αυτής της επικίνδυνης ουσίας. Για ασφαλέστερη χρήση της, η νιτρογλυκερίνη μετατρέπεται σε δυναμίτιδα με ανάμιξη με απορροφητικές ύλες, όπως το πριονίδι του ξύλου. Η ανακάλυψη αυτή έγινε το 1863 από το Nobel, ο οποίος μετά από αυτό έγινε πάμπλουτος.
Ο Nobel, το 1895, καθόρισε στη διαθήκη του ότι οι τόκοι από την περιουσία του θα διατίθενται κάθε χρόνο για τα σημαντικότερα επιτεύγματα στη Φυσική, τη Χημεία, την Ιατρική και Βιολογία, την Οικονομία, τη Λογοτεχνία, καθώς και στη διατήρηση της Ειρήνης.
Άλλα γνωστά εκρηκτικά είναι ο κυκλονίτης (RDX) και η τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN) .
Η ισχυρότερη μέχρι σήμερα γνωστή εκρηκτική ύλη θεωρείται το οκτανιτροκυβάνιο (octanitrocubane, ONC). Η σύνθεση του έγινε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο από την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Philip Eaton και θεωρήθηκε δικαιολογημένα σαν ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Χημείας του έτους 2000. Σημαντικός λόγος που συμβάλλει στην εξαιρετική εκρηκτική ισχύ του ONC είναι και το μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο του μητρικού υδρογονάνθρακα, του κυβανίου, λόγω της έντονης διάτασης των δεσμών άνθρακα, που βρίσκονται υπό γωνία C-C-C 90 μοίρες η οποία απέχει πολύ από την κανονικά προβλεπόμενη γωνία των 109,5 μοιρών.

Γενικά για εκρηκτικές ύλες

Άρθρο για την πυρίτιδα   


5 Απρ 2012

"Αναίσθητη" Χημεία

   Νάρκωση ή γενική αναισθησία είναι μια κατάσταση, όπου παρατηρείται απώλεια της συνείδησης και των αισθήσεων, όπως και των μυϊκών κινήσεων, χωρίς να επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό η αναπνοή, η κυκλοφορία και άλλες ζωτικές λειτουργίες. Οφείλεται σε παράλυση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και είναι αναστρέψιμη. Όταν απομακρυνθεί το αναισθητικό, αποκαθίστανται οι λειτουργίες.
     Η ολική νάρκωση ανακαλύφθηκε μεταξύ του 1842 - 1847.
    Τα αναισθητικά που προκαλούν ολική νάρκωση, εισπνεόμενα από τον ασθενή, που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς είναι :
1. Το υποξείδιο του αζώτου ανακαλύφθηκε από τον Joseph Priestley το 1772 και σύντομα χρησιμοποιήθηκε από την αριστοκρατία σε "πάρτι με αέριο του γέλιου", καθώς σε μικρές ποσότητες προκαλεί ευθυμία. Σε μεγαλύτερες ποσότητες προκαλεί αναισθησία, γι' αυτό και ήταν από τα πρώτα αναισθητικά που χρησιμοποιήθηκαν σε μίγμα με οξυγόνο. Η δράση του είναι γρήγορη, αλλά απαιτούνται μεγάλες ποσότητες. Όταν αντί για οξυγόνο χρησιμοποιηθεί αέρας, δεν εισέρχεται αρκετό οξυγόνο στο αίμα και μπορεί να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη.
2. Ο διαιθυλαιθέρας (κοινός αιθέρας) πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1845 στην οδοντιατρική. Είναι δραστικό αναισθητικό και χρησιμοποιήθηκε ευρέως για πολλά χρόνια. Παρενέργειες της δράσης του είναι η ναυτία όταν συνέρχεται ο ασθενής. Ακόμα, επειδή είναι πάρα πολύ εύφλεκτος και σχηματίζει με τον αέρα υπεροξείδια, ενώσεις δηλητηριώδεις και εκρηκτικές, η χρήση του σταμάτησε.
3. Το χλωροφόρμιο ως αναισθητικό πρωτοπαρουσιάστηκε το 1847 από τον Σκώτο Simpson και τον Γάλλο Flourens. Η χρήση του έγινε γρήγορα δημοφιλής, από τη στιγμή που η βασίλισσα Βικτωρία στην Αγγλία γέννησε το όγδοο παιδί της, έχοντας υποστεί αναισθησία με χλωροφόρμιο. Το χλωροφόρμιο δεν είναι εύφλεκτο, προκαλεί την επιθυμητή νάρκωση, αλλά έχει σοβαρά μειονεκτήματα : προκαλεί ζημιά στο συκώτι και αν έρθει σε επαφή με οξυγόνο, οξειδώνεται στο δηλητηριώδες αέριο φωσγένιο. Έτσι, η χρήση του εγκαταλείφθηκε.
     Στην Ελλάδα η πρώτη νάρκωση με αιθέρα έγινε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1847 από τον Βαυαρό γιατρό Treiber, ενώ το 1848 ο επίσης Βαυαρός γιατρός Landerer χρησιμοποίησε χλωροφόρμιο.
4. Ο διβινυλαιθέρας προτάθηκε σαν αναισθητικό το 1930. Είναι πολύ πιο δραστικός από τον κοινό αιθέρα, αλλά μειονεκτεί στο ότι πολύ γρήγορα ο ασθενής φτάνει σε πολύ βαθιά νάρκωση. Όπως και ο διαιθυλαιθέρας, είναι πολύ εύφλεκτος.
5. Το πιο δραστικό αναισθητικό αέριο, το κυκλοπροπάνιο, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1934. Μικρές ποσότητες γρήγορα προκαλούν αναισθησία χωρίς να μείνει ο ασθενής αναίσθητος για πολύ. Το μεγάλο του μειονέκτημα είναι ότι σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Έτσι χρειάζεται απαραίτητα ειδικός εξοπλισμός και πεπειραμένος αναισθησιολόγος.
6. Τα σύγχρονα εισπνεόμενα αναισθητικά είναι οργανικές ενώσεις που περιέχουν αλογόνα (φθόριο, χλώριο, βρώμιο ή ιώδιο), όπως το αλοθάνιο. Αυτές οι ενώσεις δεν είναι εύφλεκτες και σχετικά με τις άλλες είναι πιο ασφαλείς για τον ασθενή.
Το αλοθάνιο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 από τον Raventos και είναι πολύ ακριβό αναισθητικό. Είναι αλογονωμένος υδρογονάνθρακας, ενώ τα υπόλοιπα σύγχρονα εισπνεόμενα αναισθητικά είναι αλογονωμένοι αιθέρες. Οι αλογονωμένοι αιθέρες δεν είναι εύφλεκτοι και είναι λιγότερο τοξικοί από τα προηγούμενα γενικά αναισθητικά.
Παραδείγματα είναι το μεθοξυφλουράνιο που εισάχθηκε στην αναισθησιολογία το 1962, το ισοφλουράνιο λίγο αργότερα και το σεβοφλουράνιο (1990).
Συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με υποξείδιο του  αζώτου και οξυγόνο.
Το μόνο μειονέκτημά τους είναι ότι συγκαταλέγονται στα "αέρια θερμοκηπίου".

     Περισσότερα για τα γενικά και για τα τοπικά αναισθητικά

31 Μαρ 2012

Αντιβιοτικά - Πενικιλίνη

Ένα υγρό, ανοιξιάτικο πρωινό, ο Αλέξανδρος Φλέμινγκ επιστρέφει στο εργαστήριο του, έπειτα από διακοπές. Έχει αφήσει ανοιχτό το παράθυρο στο νοσοκομείο "Saint Mary" του Λονδίνου και φρέσκος αέρας έχει μπει σε ένα σωλήνα, όπου ο μικροβιολόγος αναπτύσσει σταφυλόκοκκους. Τα φοβερά μικρόβια που δρουν μυστικά και προκαλούν θανατηφόρες σηψαιμίες έχουν εξαφανιστεί. Στη θέση τους o Φλέμινγκ βλέπει αποικίες μανιταριών. Οι υπηρεσίες υγιεινής ξέρουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται : Πενικίλιουμ, δηλαδή Μούχλα.
Ο Φλέμινγκ αρχίζει πειράματα και βλέπει ότι όπου αναπτύσσεται μούχλα, πεθαίνουν ορισμένα βακτηρίδια. Το 1929 δημοσιεύει τις πρώτες του εντυπώσεις. Τα μανιτάρια του όμως αποτυγχάνουν, όπως απέτυχαν και το 1895, όταν τα πρωτοανακάλυψε ο Ιταλός Βιντέτζιο Τιμπέριο και διαπίστωσε ότι χτυπούν τα  μικρόβια.
Αλλά ο Φλέμινγκ επιμένει και περνά πάλι στην επίθεση το 1936, στο Διεθνές Συνέδριο Μικροβιολογίας που οργανώθηκε στο Λονδίνο. Είναι πεισμένος ότι το φάρμακο που θα κατασκευαστεί από τα μανιτάρια του θα γίνει μια ημέρα παγκόσμιο. Οι άλλοι επιστήμονες επιτέλους τον ακολουθούν. Ρίχνονται στις καλλιέργειες μούχλας και αναζητούν μια μέθοδο για να πάρουν από τα μανιτάρια τη φαρμακευτική ουσία. Από το 1938 έως το 1939 μια ομάδα γιατρών, βακτηριολόγων και χημικών, υπό την εποπτεία του Αυστραλού Χάουαρντ Ουόλτερ Φλόρεϊ και του Άγγλου Ερνστ Μπόρις Τσέιν, τελειοποιεί την παρασκευή της πενικιλίνης.
Ο Φλέμινγκ υπήρξε ο πρώτος που κατόρθωσε να απομονώσει τη δραστική ουσία, γι' αυτό εξάλλου και την ονόμασε ("πενικιλίνη"). Επίσης συντηρούσε και καλλιεργούσε τον μύκητα επί 12 χρόνια, συνεχίζοντας μέχρι το 1940 να προσπαθεί να κινήσει το ενδιαφέρον οποιουδήποτε χημικού αρκετά ικανού ώστε να παράγει χρησιμοποιήσιμη ποσότητα καθαρής πενικιλίνης.
Φλέμινγκ, Φλόρεϊ και Τσέιν μοιράζονται το 1945 το Νόμπελ Ιατρικής.
Η δεύτερη γυναίκα του Αλεξάντερ Φλέμινγκ ήταν η Αμαλία Κουτσούρη–Φλέμινγκ. Παντρεύτηκαν το 1953, αλλά ο γάμος τους κράτησε μόνο δύο χρόνια καθώς ο Φλέμινγκ πέθανε το 1955.

Από την άλλη πλευρά τον Ατλαντικού, ο Ρενέ Ντιμπό καλλιεργεί από το 1935 ένα μικρόβιο που σκοτώνει σταφυλόκοκκους. Το ονομάζει "γκραμισιντίν" και είναι το πρώτο αντιβιοτικό βιομηχανικής παραγωγής. Η πενικιλίνη είναι πολύ ασταθής και δεν θα πάρει τη μορφή φαρμάκου πριν από το 1943.
Ένα πρώτο ιατρικό απόσπασμα στέλνεται στην Αίγυπτο. Οι γιατροί θεραπεύουν τους αρρώστους της 8ης στρατιάς. Τα αποτελέσματα είναι τόσο προφανή, που ο ίδιος o Αμερικανός υπουργός Άμυνας, αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του την παραγωγή του φαρμάκου. Αμέσως το φάρμακο στέλνεται για τους τραυματίες στην πρώτη γραμμή του πυρός. Όπου μάχονται οι συμμαχικές δυνάμεις, δίπλα τους πολεμούν οι πενικιλίνες, εξολοθρεύοντας τα μικρόβια. Για πρώτη φορά στην Ιστορία, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν στα νοσοκομεία από μολύνσεις. Η επιτροπή για το βραβείο Νόμπελ σνόμπαρε τον Ρενέ Ντιμπό. Εκείνος όμως από το 1944 είχε προβλέψει την επαπειλούμενη εισβολή και φώναζε ότι, αν η χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων γενικευτεί, τότε οι επιστήμονες θα πρέπει να περιμένουν την εμφάνιση άλλων βακτηριδίων, περισσότερο ανθεκτικών...

Περισσότερα για την πενικιλίνη εδώ


24 Μαρ 2012

Γραφένιο : άνθρακας σε δύο διαστάσεις


To γραφένιο αποτελείται
από δισδιάστατα φύλλα
άνθρακα  


Ερευνητές σε όλο τον κόσμο πασχίζουν να βρουν τρόπο να παράγουν μαζικά το γραφένιο, μια σχετικά νέα μορφή του άνθρακα, πιο σκληρή από το ατσάλι και πιο αγώγιμη από το χαλκό.
Το γραφένιο αποτελείται από άτομα άνθρακα που διατάσσονται όλα στο ίδιο επίπεδο και σχηματίζουν έτσι ένα φύλλο με πάχος ενός μόλις ατόμου. Τα φύλλα αυτά θα μπορούσαν μια μέρα να αντικαταστήσουν το πυρίτιο στην παραγωγή κυκλωμάτων, να αξιοποιηθούν σε ηλιακούς συλλέκτες υψηλής απόδοσης και να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για υπερανθεκτικά νήματα και επιφάνειες.
Οι πρώτοι που απομόνωσαν το εξωτικό υλικό ήταν οι φυσικοί Αντρέ Γκέιμ και Κονσταντίν Νοβολέσοφ στη Βρετανία, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μια απλή κολλητική ταινία για να αποσπάσουν φύλλα γραφένιου από κρυστάλλους γραφίτη. Η ανακάλυψη τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής του 2010, ωστόσο η μέθοδος της κολλητικής ταινίας δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα.
H επικρατέστερη από τις τεχνικές που έχουν προταθεί για μαζική παραγωγή αφορά την παραγωγή φύλλων οξειδίου του γραφενίου, το οποίο στη συνέχεια ανάγεται με χημικές μεθόδους ώστε να απομακρυνθεί το οξυγόνο και να μείνει καθαρό γραφένιο. Το πρόβλημα όμως είναι ότι οι αντιδράσεις αναγωγής απαιτούν δραστικά χημικά ή θέρμανση και μειώνουν την ποιότητα του παραγόμενου γραφένιου.

Τώρα ερευνητές στην Ιαπωνία αναφέρουν ότι ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο για την παραγωγή Αυτό που δοκίμασαν ήταν να συλλέξουν δείγματα ιζημάτων από ένα γειτονικό ποτάμι στην περιοχή του Αΐτσι και να καλλιεργήσουν στο εργαστήριο τα αναερόβια βακτήρια της λάσπης.
Οι βακτηριακές καλλιέργειες αφέθηκαν στη συνέχεια να δράσουν πάνω σε φύλλα οξείδιου του γραφενίου τοποθετημένα σε πλάκες πυριτίου. Τρεις ημέρες αργότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια είχαν απομακρύνει τα άτομα οξυγόνου αφήνοντας καθαρό γραφένιο καλής ποιότητας.
Αν η μέθοδος αποδειχθεί αποτελεσματική και σε μεγάλη κλίμακα, το γραφένιο θα μπορούσε να παράγεται στο μέλλον με τη βοήθεια αυτών των ταπεινών μικροβίων της λάσπης.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο Journal of Physics : Conference Series


Περισσότερα για το Νόμπελ Φυσικής 2010 εδώ

Σχετικά άρθρα



18 Μαρ 2012

Το χρώμα εμποδίζει την ανακύκλωση χαρτιού

Ίσως σύντομα το ωραίο άσπρο χρώμα στην εκτύπωση να αποτελεί παρελθόν. Ο λόγος ; Στη διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού είναι δύσκολο να αφαιρεθούν τα υδατοδιαλυτά χρώματα από τις ψηφιακές εκτυπώσεις. Φανταστείτε να μην μπορείτε να διαβάσετε πια τα άρθρα της εφημερίδας επειδή το χαρτί είναι σκούρο και λεκιασμένο. Το σενάριο αυτό δεν είναι και τόσο απίθανο, λένε τουλάχιστον οι κατασκευαστές χαρτιού. Ο λόγος είναι η νέα σύγχρονη ψηφιακή διαδικασία εκτύπωσης, η οποία λειτουργεί διαφορετικά από τον παλαιό τρόπο εκτύπωσης μιας εφημερίδας.
Όλο συχνότερα ψηφιακές εκτυπώσεις καταλήγουν στην ανακύκλωση: διαφημιστικά έντυπα ή εκτυπωμένες φωτογραφίες. Στην ψηφιακή εκτύπωση όλα είναι εύκολα. Από τον υπολογιστή η εντολή πηγαίνει απευθείας στον εκτυπωτή λέιζερ ή ψεκασμού μελάνης. Σε αντίθεση, η εκτύπωση εφημερίδων και βιβλίων περνά αναγκαστικά από την τυπογραφική πρέσα.
Σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθεί το χρώμα από ψηφιακές εκτυπώσεις
Τα ψηφιακά χρώματα εκτύπωσης είναι υδατοδιαλυτά. Αυτό όπως που μοιάζει τόσο φιλικό προς το περιβάλλον είναι εν τέλει προβληματικό. Ακόμα και περιορισμένες ποσότητες τέτοιων εκτυπώσεων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανακύκλωση χαρτιού, γράφει η Διεθνής Ένωση Ερευνών για τη διαδικασία de-inking, για την αφαίρεση δηλαδή των χρωμάτων από το χαρτί.
Για να ανακυκλωθούν τα χαρτιά θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν τα χρώματα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται deinking και έχει απόλυτη επιτυχία όταν έχουμε να κάνουμε με εκτύπωση offset. Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με ψηφιακά υδατοδιαλυτά χρώματα τότε είναι σχεδόν αδύνατη η αφαίρεσή τους από το χαρτί. "Μοιάζει λίγο σαν να πλένετε λευκά ρούχα στο πλυντήριο και μέσα να έχετε ξεχάσει μια καινούργια κόκκινη κάλτσα", λέει ο Αξελ Φίσερ, ειδικός στην ανακύκλωση ψηφιακών εκτυπώσεων.
Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση ορισμένων ειδικών που ζητούν την καθιέρωση ειδικής σφραγίδας για εκτυπωτές που πιστοποιεί το πόσο φιλικοί είναι προς το περιβάλλον, δηλαδή πόσο εύκολα μπορούν να αφαιρεθούν τα χρώματα από τις εκτυπώσεις τους. Η Αυστρία διαθέτει ήδη μια τέτοια σφραγίδα. Σύμφωνα με το Γερμανό ειδικό Αξελ Φίσερ μια παρόμοια σφραγίδα είναι αντικείμενο συζήτησης εδώ και αρκετά χρόνια και στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.

10 Μαρ 2012

Xρωματιστή χημεία

Η χρησιμοποίηση των χρωμάτων ανάγεται σε πολύ παλιά εποχή. Τα πρώτα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικά χρώματα, που απαντούσαν στη φύση σαν ορυκτά, όπως π.χ. η ώχρα, το κιννάβαρι, η σανδαράχη κ.α.
Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν χρώματα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως π.χ. η πορφύρα και το ινδικό (λουλάκι).
Μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά φυσικά χρώματα. Το πρώτο συνθετικό χρώμα, που χρησιμοποιήθηκε για το βάψιμο του μεταξιού, ήταν το πικρικό οξύ, που παρασκευάστηκε το 1771. Ο δρόμος για τη σύνθεση οργανικών χρωμάτων ουσιαστικά άνοιξε το 1856, όταν ο Άγγλος Perkin παρασκεύασε τη μωβεΐνη.
Τι κάνει μια ουσία να είναι χρώμα ; Στα μόρια των ουσιών αυτών υπάρχουν ειδικές ομάδες, που ονομάζονται χρωμοφόρες ομάδες και έχουν την ιδιότητα να μετατοπίζουν την περιοχή απορρόφησης του φωτός, έτσι ώστε αυτό να γίνεται ορατό.   Η ικανότητα αυτών των ουσιών να βάφουν π.χ. τις υφάνσιμες ύλες, οφείλεται στην παρουσία άλλων ομάδων στα μόριά τους, που ονομάζονται αυξόχρωμες ομάδες και οι οποίες σχηματίζουν ενώσεις με τα συστατικά των ινών. Έτσι μια έγχρωμη γενικά ουσία δεν μπορεί να θεωρηθεί χρώμα, αν δεν περιέχει στο μόριό της και αυξόχρωμες ομάδες.
Οι αυξόχρωμες ομάδες, αν και δεν έχουν σχέση με το χρώμα της ουσίας, παίζουν ρόλο στην απόχρωση αυτού. Όταν κάνουν το χρώμα βαθύτερο (πιο σκούρο) λέγονται βαθύχρωμες, ενώ όταν το κάνουν πιο ανοιχτό, λέγονται υψόχρωμες.
Ανάλογα με τη φύση του είδους που πρόκειται να βαφεί, χρησιμοποιείται και διαφορετικό χρώμα. Ας μιλήσουμε πρώτα για τη βαφή των υφασμάτων.
Οι βαμβακερές ίνες αποτελούνται από κυτταρίνη και έχουν ουδέτερες ιδιότητες, ενώ το μαλλί και το μετάξι που αποτελούνται από πρωτεΐνες, χαρακτηρίζονται από όξινες και βασικές ιδιότητες ταυτόχρονα.
Τα χρώματα βαφής τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες με κριτήρια :
α) Τη χημική κατασκευή τους και  β) Τον τρόπο βαφής.
Έτσι διακρίνονται σε :
Βασικά χρώματα, που βάφουν απευθείας το μαλλί και το μετάξι, αλλά και το βαμβάκι, μετά από ειδική κατεργασία.
     Όξινα χρώματα, που βάφουν μόνο το μαλλί και το μετάξι.
Χρώματα απευθείας βαφής, που βάφουν χωρίς βοηθητικά μέσα τόσο το μαλλί και το μετάξι, όσο και το βαμβάκι.
Χρώματα με πρόστυψη, που για να πραγματοποιηθεί η στερέωση του χρώματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν ορισμένες ουσίες που λέγονται προστύμματα. Ως προστύμματα χρησιμοποιούνται υδροξείδια ορισμένων μετάλλων π.χ. αργιλίου, σιδήρου, χρωμίου, η τανίνη, το τρυγικό καλιονάτριο κ.λ.π.
Τα προστύμματα σχηματίζουν αδιάλυτες ενώσεις, που ονομάζονται λάκες.
Χρώματα αναπτύξεως, που σχηματίζονται από τα συστατικά τους τη στιγμή της βαφής. Οι ίνες διαποτίζονται με το ένα συστατικό του χρώματος και στη συνέχεια υφίστανται κατεργασία με διάλυμα του άλλου συστατικού, οπότε σχηματίζεται το χρώμα. Η βιομηχανία των οργανικών χρωμάτων έχει γίνει σήμερα μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες και μας προσφέρει σήμερα χιλιάδες χρωστικές ύλες, που υπερτερούν σε σύγκριση με τις φυσικές σε ποικιλία, αντοχή στο φως, το νερό και τα απορρυπαντικά, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ πιο φτηνές από αυτές.
Χρώματα επιφανειών
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50, το κύριο συστατικό των βαφών αυτών ήταν το λινέλαιο, το οποίο αραιωνόταν με τερεβινθέλαιο (νέφτι) και το χρώμα οφειλόταν στον βασικό ανθρακικό μόλυβδο, που είναι λευκός και στον οποίο είχαν προστεθεί διάφορες χρωστικές ουσίες.
Τότε κυκλοφόρησαν στην αγορά τα “πλαστικά” χρώματα, που ήταν βασισμένα σε πολυμερή παράγωγα και έγιναν πολύ δημοφιλή. Παράλληλα, οι τεχνικές του βαψίματος βελτιώθηκαν και φτάσαμε στα σημερινά δεδομένα, όπου τα πλαστικά χρώματα όχι μόνον έχουν εκτοπίσει τις λαδομπογιές, αλλά μπορούν άνετα να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε.
Λειτουργία των βαφών επιφανειών
Η βασική λειτουργία μιας βαφής, δηλαδή η προστασία μιας επιφάνειας από το φως, το νερό και τον αέρα επιτυγχάνεται με το πέρασμα μιας λεπτής, ανθεκτικής και αδιαπέραστης μεμβράνης πάνω στην επιφάνεια. Η μεμβράνη αυτή περιέχει συνήθως χρωστικές ουσίες για να καλύψει και να διακοσμήσει την επιφάνεια.
Έτσι οι βαφές αυτές έχουν δύο (2) βασικά συστατικά :
1) Το μέσον, το υγρό μέρος της βαφής, το οποίο πολυμερίζεται και παρέχει την προστατευτική μεμβράνη.
2) Τη χρωστική ουσία, ένα στερεό που βρίσκεται διασπαρμένο στο μέσον, που χρωματίζει την μεμβράνη.

Λαδομπογιές
Το βασικό συστατικό τους είναι το λινελαϊκό οξύ, ένα ακόρεστο οργανικό οξύ που αποτελείται από μια μακριά αλυσίδα δεκαοκτώ (18) ατόμων άνθρακα και έχει δύο διπλούς δεσμούς.
Όταν το έλαιο εκτεθεί στον αέρα, το οξυγόνο ενώνεται με τα άτομα του άνθρακα των διπλών δεσμών, σχηματίζοντας υπεροξειδικούς δεσμούς και συνδέοντας τις αλυσίδες μεταξύ τους. Έτσι δημιουργείται η προστατευτική μεμβράνη.
Οι λαδομπογιές έχουν το πλεονέκτημα να εφαρμόζουν σε πορώδεις επιφάνειες, όπως το ξύλο, ενώ το βασικό τους μειονέκτημα είναι ότι αργούν να στεγνώσουν, επειδή η αντίδραση συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή τους.

     Πλαστικές βαφές
Οι βαφές αυτές περιέχουν οξικό πολυβινυλεστέρα ή μεθακρυλικό μεθυλεστέρα, που βρίσκονται με τη μορφή γαλακτώματος μέσα στο νερό.
Οι πλαστικές βαφές έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις λαδομπογιές : στεγνώνουν γρήγορα, δεν έχουν έντονη οσμή, διαλύονται με νερό, η πρώτη ύλη είναι άφλεκτη και μη τοξική.
Από την άλλη πλευρά δεν γυαλίζουν και είναι αρκετά μαλακές. Η σκληρότητά τους αυξάνεται με τη χρήση διάφορων πρόσθετων, όπως π.χ. το μεθακρυλικό νάτριο.

Χρώματα παντού . . .
Η Χημεία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να πάρει ο κόσμος μας χρώμα.
Ας ελπίσουμε πως θα συνεχίσει να δίνει χρώμα και στη γκρίζα καθημερινότητά μας...

8 Μαρ 2012

Το κινέζικο "φάρμακο της φωτιάς"

Ποιες εφευρέσεις έχουν αλλάξει πιο πολύ την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας ;
Αν μιλούσαμε για τα χρόνια μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η απάντηση είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ό,τι άλλο ήρθε κατόπιν, αλλά αν γυρίσουμε τις σελίδες της ιστορίας στο Μεσαίωνα, η απάντηση πιθανώς θα ήταν η πυρίτιδα. Τι γνωρίζουμε όμως για την προέλευση αυτής της εκρηκτικής εφεύρεσης ;
Αφού οι πρόγονοί μας είχαν ξοδέψει τον περισσότερο χρόνο τους πολεμώντας μεταξύ τους σε παρατεταμένους πολέμους, όταν άλλαξαν τα μέσα με τα οποία τους διεξήγαγαν, πρέπει ν' άλλαξε και η πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Πιο συγκεκριμένα, τα κανόνια που γέμιζαν με πυρίτιδα έβαλαν τέλος σε μια εποχή, κατά την οποία τα οχυρωμένα κάστρα ήταν ουσιαστικά απόρθητα. Τα πυροβόλα όπλα επίσης επέτρεπαν σε μικρές, καλώς εξοπλισμένες, στρατιωτικές δυνάμεις να νικούν μεγαλύτερα αλλά όχι τόσο καλά εξοπλισμένα στρατεύματα. Επειδή ακριβώς η σημασία της πυρίτιδας είναι σαφώς μεγάλη, είναι παράξενο το ότι κανείς δεν είναι γνωστός ως "ο εφευρέτης της πυρίτιδας" όπως συμβαίνει με την τυπογραφία, μια άλλη μέγιστη εφεύρεση του Μεσαίωνα.
Η αλήθεια είναι πως η πυρίτιδα ανακαλύφθηκε μάλλον, παρά εφευρέθηκε, από τους Κινέζους κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους για κάτι τελείως διαφορετικό από ένα εκρηκτικό. Για να καταλάβουμε πώς συνέβη αυτό πρέπει να μάθουμε κάποιες από τις δραστηριότητες των Κινέζων αλχημιστών. Οι χημικές θεωρίες τους μπορεί τώρα να φαίνονται παράλογες, όμως ήταν ικανοί και επιμελείς πειραματιστές.
Οι Κινέζοι Αλχημιστές
Οι Κινέζοι αλχημιστές πίστευαν στην Ταοϊστική θρησκεία. Μια σχολή του Ταοϊσμού δίδασκε πως η ανθρώπινη αθανασία μπορούσε να επιτευχθεί πίνοντας φίλτρα παρασκευασμένα από Ταοϊστές αλχημιστές. Η παραγωγή τέτοιων ελιξιρίων μέσω της ανάμιξης οποιωνδήποτε υλικών περνούσαν από το χέρι τους, οδήγησε στην ανακάλυψη ενός πλήθους χημικών μεταλλαγών.
    Μια ευρείας χρήσεως ουσία από τους Ταοϊστές αλχημιστές ήταν η αλατόπετρα ή νιτρικό κάλιο. Επειδή ήταν φυσικό προϊόν της Κίνας, ήταν γνωστό αυτό την εποχή των Han. Το θείο ήταν επίσης πολύ γνωστό και αναμεμιγμένο με το νιτρικό κάλιο, καιγόταν ισχυρά.
Η πρόσθεση ουσιών που περιείχαν άνθρακα, πιθανώς τυχαία, παρήγε μίγματα τα οποία αναφλέγονταν με κάποια δύναμη αλλά δεν εκρήγνυντο. Είναι αμφίβολο εάν η πυρίτιδα δόθηκε ποτέ ως ελιξίριο της αθανασίας, όμως διαμορφώθηκε από αλχημιστές για τους οποίους κάθε χημικό ήταν ένα ισχυρό φάρμακο και το παλιό κινέζικο όνομα που δόθηκε στην πυρίτιδα ήταν : huo yao ή "φάρμακο της φωτιάς".
    Η Εκρηκτική πυρίτιδα 
Η πυρίτιδα που χρησιμοποιείται ως εκρηκτικό περιέχει ένα μεγάλο ποσοστό νιτρικού καλίου και φαίνεται να αποτελεί σταδιακή εξέλιξη του μίγματος χαμηλής αναφλέξεως που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τους Κινέζους αλχημιστές. Η πρώτη τυπωμένη συνταγή για εκρηκτική πυρίτιδα που επιβιώνει ακόμα εμφανίστηκε σ' ένα κινέζικο στρατιωτικό εγχειρίδιο του 1044 μ.Χ. Είναι σαφές πως εκείνη την περίοδο τη χρησιμοποιούσαν για τον πόλεμο, αν και είχε διατηρήσει την ονομασία "φάρμακο της φωτιάς". Αυτή την πυρίτιδα τη χρησιμοποιούσαν στην Κίνα τρεις αιώνες πριν από τη χρήση της στην Ευρώπη.
    Πώς ταξίδεψε η γνώση της πυρίτιδας ως τη Δύση ; Υπάρχουν κάποιες επαφές με την Κίνα κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα. Γύρω στα 1253 διάφοροι φραγκισκανοί μοναχοί ταξίδεψαν στη Μογγολική αυλή ως διπλωματικοί απεσταλμένοι. Αυτοί ταξίδεψαν και στην Κίνα και μπορεί να είδαν την πυρίτιδα εν χρήσει. Επίσης το 13ο αιώνα διάφοροι έμποροι, εκ των οποίων πιο διάσημος είναι ο Marco Polo, ταξίδεψαν εκτεταμένα στην Κίνα και επέστρεψαν στη Δύση. Κάποιος έφερε μαζί του τη γνώση της πυρίτιδας και οι Ευρωπαίοι άρχισαν να φτιάχνουν βόμβες στα 1327.
     Η συνέχεια είναι σε όλους γνωστή . . .
Τελικά, η αθανασία που πέτυχαν οι Ταοϊστές έχει μια φύση που αυτοί δεν θα είχαν θελήσει.