एंटीकॉक एजेंट: Difference between revisions
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एक | एक अपस्फोटरोधी कारक एक गैसोलीन योज्य है जिसका उपयोग इंजन के अपस्फोटन को कम करने और तापमान और दबाव को बढ़ाकर ईंधन के ऑक्टेन अनुमतांकन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिस पर स्वतः प्रज्वलन होता है। गैसोलीन या पेट्रोल के रूप में जाना जाने वाला मिश्रण, जब उच्च संपीड़न आंतरिक दहन इंजनों में उपयोग किया जाता है, तो सही समय पर चिंगारी होने से पहले अपस्फोटन और आग लगने की प्रवृत्ति होती है (पूर्व प्रज्वलन , इंजन दस्तक का संदर्भ लें)। | ||
उल्लेखनीय | उल्लेखनीय प्रारंभिक अपस्फोटरोधक, विशेष रूप से टेट्राइथाइललेड, गैसोलीन में बड़ी मात्रा में विषाक्त सीसा सम्मिलित था।<ref name=":1">{{cite web |date=27 October 2011 |title=लेड वाले पेट्रोल को फेज-आउट करने से भारी स्वास्थ्य और लागत लाभ होता है|url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40226&Cr=pollutant&Cr1=#.UZdkooJAsR4 |access-date=2020-11-28 |website=UN News}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Tsai |first1=P.L. |last2=Hatfield |first2=T.H. |date=December 2011 |title=लीडेड फ्यूल के फेजआउट से वैश्विक लाभ|url=http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/Hatfield_Global_Benefits_Unleaded.pdf |journal=Journal of Environmental Health |volume=74 |pages=8–14 |number=5}}</ref>]यह रसायन स्वास्थ्य पर वैश्विक नकारात्मक प्रभावों के लिए जिम्मेदार था, और 1970 के दशक के बाद से सीसायुक्त गैसोलीन के चरण को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्षिक लाभ में $ 182.75 ट्रिलियन, 0.3 मिलियन कम समय से पहले होने वाली मृत्युयो, उच्च समग्र बुद्धिमत्ता और 96 मिलियन कम के लिए जिम्मेदार बताया गया था। यह कथन अपराध," संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का है।<ref name=":12">{{cite web |date=27 October 2011 |title=लेड वाले पेट्रोल को फेज-आउट करने से भारी स्वास्थ्य और लागत लाभ होता है|url=https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40226&Cr=pollutant&Cr1=#.UZdkooJAsR4 |access-date=2020-11-28 |website=UN News}}</ref><ref>{{Cite journal |last1=Tsai |first1=P.L. |last2=Hatfield |first2=T.H. |date=December 2011 |title=लीडेड फ्यूल के फेजआउट से वैश्विक लाभ|url=http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/Hatfield_Global_Benefits_Unleaded.pdf |journal=Journal of Environmental Health |volume=74 |pages=8–14 |number=5}}</ref> गैसोलीन योगात्मक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य रसायनों को कम विषैला माना जाता है। | ||
== अनुसंधान == | === अनुसंधान === | ||
प्रारंभिक अनुसंधान का नेतृत्व इंग्लैंड में ए.एच. गिब्सन और | प्रारंभिक अनुसंधान का नेतृत्व इंग्लैंड में ए.एच. गिब्सन और हैरी रिकार्डो और संयुक्त राज्य अमेरिका में थॉमस मिडगली, जूनियर और थॉमस बॉयड ने किया था। सीसा योगात्मक की खोज ने इस व्यवहार को संशोधित किया, जिसके कारण 1920 के दशक में अभ्यास को व्यापक रूप से अपनाया गया और इसलिए अधिक शक्तिशाली उच्च संपीड़न इंजन का प्रयोग किया गया। सबसे लोकप्रिय योजक टेट्राइथाइललेड था। यद्यपि, सीसा के कारण होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य हानियों की खोज के साथ, डेरेक ब्रायस-स्मिथ और क्लेयर कैमरून पैटरसन को जिम्मेदार ठहराया गया, और 1975 के बाद से लगभग सभी अमेरिकी ऑटोमोबाइल पर उत्प्रेरक परिवर्तक के साथ सीसा की असंगति पाई गई, यह प्रथा 1980 के दशक में कम होने लगी। अधिकांश देश सीसा युक्त ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं, यद्यपि विभिन्न योजकों में अभी भी सीसे के यौगिक होते हैं। अन्य योजक में सुगंधित हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्कोहल (सामन्यतया इथेनॉल या मेथनॉल) सम्मिलित हैं।। | ||
== विशिष्ट | === विशिष्ट कारक === | ||
विशिष्ट | विशिष्ट करक जिनका उपयोग उनके अपस्फोटक गुणों के लिए किया गया है: | ||
* टेट्राएथाइललेड (अभी भी एक उच्च ओकटाइन योज्य के रूप में उपयोग में है) | * टेट्राएथाइललेड (अभी भी एक उच्च ओकटाइन योज्य के रूप में उपयोग में है) | ||
* [[एमटीबीई]] | * [[एमटीबीई]] | ||
* इथेनॉल | * इथेनॉल | ||
* [[मिथाइलसाइक्लोपेंटैडिनिल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल]] ( | * [[मिथाइलसाइक्लोपेंटैडिनिल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल]] (MMT) | ||
* [[फेरोसीन]] | * [[फेरोसीन]] | ||
* [[आयरन पेंटाकार्बोनिल]] | * [[आयरन पेंटाकार्बोनिल]] | ||
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* [[आइसोक्टेन]] | * [[आइसोक्टेन]] | ||
* [[BTEX]] - [[बेंजीन]], टोल्यूनि, [[ज़ाइलीन]] और [[इथाइलबेंजीन]] का एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण | एथिल-बेंजीन, जिसे गैसोलीन | * [[BTEX]] - [[बेंजीन]], टोल्यूनि, [[ज़ाइलीन]] और [[इथाइलबेंजीन]] का एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है | एथिल-बेंजीन, जिसे गैसोलीन एरोमैटिक् भी कहा जाता है<ref>{{Cite web | url=http://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-a-brief-history-of-octane | title=Fact Sheet - A Brief History of Octane in Gasoline: From Lead to Ethanol | White Papers | EESI}}</ref> | ||
* | * ज़ाइलिडीन- ज़ाइलीन के कई समावयवी एमाइन में से कोई भी। | ||
=== टेट्राइथाइललेड === | === टेट्राइथाइललेड === | ||
अमेरिका में, जहां 1920 के दशक | अमेरिका में, जहां 1920 के दशक के प्रारम्भ से टेट्राएथिल लेड को गैसोलीन (मुख्य रूप से ऑक्टेन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए) के साथ मिश्रित किया गया था, सीसेदार गैसोलीन को चरणबद्ध करने के मानकों को पहली बार 1973 में लागू किया गया था। 1995 में, सीसेदार ईंधन की कुल गैसोलीन बिक्री का केवल 0.6% हिस्सा था और प्रति वर्ष 2,000 टन से कम सीसा प्राप्त हुआ। 1 जनवरी, 1996 से, स्वच्छ वायु अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क पर चलने वाले वाहनों में उपयोग के लिए सीसा युक्त ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। एक नियमित सड़क पर चलने वाले वाहन में सीसेदार गैसोलीन रखने और उपयोग करने पर अब अधिकतम US$10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।यद्यपि विमान, रेसिंग कार, कृषि उपकरण और समुद्री इंजन सहित सड़क पर न चलने वाले उपयोगों के लिए सीसा युक्त ईंधन की बिक्री जारी रह सकती है। सीसेदार गैसोलीन पर प्रतिबंध के कारण ऑटोमोबाइल द्वारा हजारों टन सीसे को हवा में छोड़ा गया। | ||
अन्य देशों में इसी तरह के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप लोगों के रक्तप्रवाह में | अन्य देशों में इसी तरह के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप लोगों के रक्तप्रवाह में सीसा का स्तर तेजी से घट रहा है।<ref>[http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0907/is_4_59/ai_n15727540 findarticles.com]</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1289/ehp.6636 |vauthors=Schnaas L, Rothenberg SJ, Flores MF |title=Blood lead secular trend in a cohort of children in Mexico City (1987-2002) |journal=Environ. Health Perspect. |volume=112 |issue=10 |pages=1110–5 |date=July 2004 |pmid=15238286 |pmc=1247386 |url=http://ehpnet1.niehs.nih.gov/members/2004/6636/6636.html |archive-url=https://archive.today/20120708124523/http://ehpnet1.niehs.nih.gov/members/2004/6636/6636.html |url-status=dead |archive-date=2012-07-08 |display-authors=etal }}</ref>सीसेदार योगात्मकता का एक दुष्प्रभाव छिद्र परतो को कटाव से बचाना था। बहुत सी प्राचीन कारों के इंजनों में सीसा-मुक्त ईंधन का उपयोग करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि सीसा युक्त ईंधन अनुपलब्ध हो गया है। यद्यपि "सीसा विकल्प" उत्पादों का भी उत्पादन किया जाता है और कभी-कभी इसे ऑटो पार्ट् सामग्री में पाया जा सकता है। | ||
गैसोलीन, जैसा कि पंप पर दिया जाता है, में आंतरिक इंजन | गैसोलीन, जैसा कि पंप पर दिया जाता है, में आंतरिक इंजन को कम करने के लिए योगात्मक भी होते हैं। | ||
दक्षिण अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में, | दक्षिण अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में, सीसेदार गैसोलीन अभी भी उपयोग में है। 1 जनवरी 2006 से उप-सहारा अफ्रीका में सीसेदार गैसोलीन को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया था। बढ़ती संख्या में देशों ने निकट भविष्य में सीसेदार गैसोलीन पर प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार की है।। | ||
कुछ विशेषज्ञ 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक | कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारम्भ में वैश्विक अपराध लहर के पीछे सीसेदार पेट्रोल था।: | ||
* [[ ट्राईक्रेसिल फॉस्फेट ]] | * [[ ट्राईक्रेसिल फॉस्फेट ]] | ||
* 1,2-डाइब्रोमोएथेन | * 1,2-डाइब्रोमोएथेन | ||
* 1,2-डाइक्लोरोइथेन | * 1,2-डाइक्लोरोइथेन | ||
=== एमटीबीई === | === एमटीबीई (MTBE) === | ||
जैसा कि टेट्राइथाइलेड के उपयोग में गिरावट आई, उद्योग को यह तय करना था कि उनकी रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित प्रमुख विपणन योग्य प्रकाश ईंधन और ऑटोमोबाइल बेड़े में उच्च-संपीड़न वाले गैसोलीन इंजनों के लिए आवश्यक उच्च ऑक्टेन ईंधन के बीच ऑक्टेन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। लगभग 70% अंतर | जैसा कि टेट्राइथाइलेड के उपयोग में गिरावट आई, उद्योग को यह तय करना था कि उनकी रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित प्रमुख विपणन योग्य प्रकाश ईंधन और ऑटोमोबाइल बेड़े में उच्च-संपीड़न वाले गैसोलीन इंजनों के लिए आवश्यक उच्च ऑक्टेन ईंधन के बीच ऑक्टेन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। लगभग 70% अंतर रिफाइनरी चरण में अधिक उन्नत प्रक्रियाओं द्वारा समायोजित किया गया था, अन्य हाइड्रोकार्बन उत्पादों को आसवन चिमनी से चिटकाकर उन्हें ईंधन में संशोधित किया गया था जो गैसोलीन को उपयुक्त ऑक्टेन के करीब मिश्रित करेगा।ऑक्टेन की कमी के बचे हुए अधिकांश क्षेत्र में रिफाइनरी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होने वाले रासायनिक योजक की आवश्यकता होती है। 1979 में अमेरिका में टेट्राइथाइल लेड को मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल ईथर के साथ बड़े पैमाने पर बदल दिया गया था। एमटीबीई एक जहरीला जल प्रदूषक है, और 90 के दशक में भूजल संदूषण घोटालों की एक श्रृंखला ने EPA को 2000 में एमटीबीई को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रेरित किया।<ref>https://theicct.org/sites/default/files/publications/MMT_dec08.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> | ||
=== इथेनॉल === | === इथेनॉल === | ||
एमटीबीई के | एमटीबीई के जल प्रदूषण के मुद्दों ने 2000 में एक EPA मसौदा प्रस्ताव के साथ चरणबद्धता के लिए योजनाओं को प्रेरित किया, जिसे आने वाले वर्षों में राज्य स्तर पर कई बार संबोधित किया गया था, और अंततः 2005 की ऊर्जा नीति में 9 साल के चरणबद्ध रूप से संघ के रूप में स्थापित किया गया था। अधिनियम, अमेरिकी ऑटोमोटिव ईंधन प्रणाली के लिए प्रतिस्थापन अपस्फोटन कारको के रूप में निर्दिष्ट ईंधन इथेनॉल के महत्वपूर्ण अनुपात के साथ सम्मिलित था । कांग्रेस के किसी भी प्रयास पर बैकस्टॉप के रूप में अपने भू-राजनीतिक उपयोग के लिए इथेनॉल को बढ़ावा देने का प्रयास और इवान मकई के किसानों को पुरस्कृत करने के लिए इसके प्रोत्साहन भी दिया गया, जिनके राज्य राजनीतिक प्राइमरी चुनाव प्रणाली में एक विशेष स्थान रखते हैं, एक योजक से इथेनॉल को आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए 5% के एक निश्चित सम्मिश्रण अनुपात में, और फिर 10% के अनुपात में बढ़ाया जाता है, जो आज सबसे साधारण अमेरिकी ईंधन मिश्रण है,।<ref>{{Cite web|url=https://www.harvardmagazine.com/2006/11/the-ethanol-illusion.html|title = इथेनॉल भ्रम|date = November 2006}}</ref><ref>{{Cite web|url=https://extension.psu.edu/fuel-ethanol-hero-or-villain|title=Fuel Ethanol: Hero or Villain?}}</ref>इथेनॉल में अपस्फोटी योगात्मक के रूप में कई मुद्दे हैं। यह जलंरागी है, नम हवा से जल वाष्प को खींचता है, और यह ईंधन में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये दोनों पारंपरिक रूप से निर्मित इंजनों के लिए महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बनते हैं, जो इथेनॉल के बढ़ते अंशों के साथ बढ़ते अनुपात में अवशेषों और क्षरण दोनों मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं। जबकि ऐज-डिग्रेडेड गैसोलीन आसानी से पोलीमराइज़, वाष्पित हो सकता है, और इस प्रकार अपनी ज्वलनशीलता खो सकता है, इंजन में बैठने की अनुमति देने पर एज-डिग्रेडेड गैसोलीन-इथेनॉल मिश्रण गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटोमोटिव इंजनों ने इसे इथेनॉल-सहिष्णु धातुओं और मुहरों पर अनिवार्य बदलाव के साथ संबोधित किया, और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन के उपयोग के साथ, जिसमें दहन गुणों और समय को समायोजित करने के लिए कुछ लचीलापन है। ऑटोमोटिव इंजनों में इन कारकों के कारण प्रमुख मुद्दे नहीं देखे गए, और क्योंकि सक्रिय उपयोग में ऑटोमोबाइल आमतौर पर कुछ ही हफ्तों में अपने गैस टैंक के माध्यम से साइकिल चलाते हैं। जनरेटर और लॉनमूवर जैसे छोटे [[कारबुरेटेड]] इंजनों में, इथेनॉल क्षति विफलता का प्रमुख तरीका बन गया। | ||
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Revision as of 09:28, 22 March 2023
एक अपस्फोटरोधी कारक एक गैसोलीन योज्य है जिसका उपयोग इंजन के अपस्फोटन को कम करने और तापमान और दबाव को बढ़ाकर ईंधन के ऑक्टेन अनुमतांकन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिस पर स्वतः प्रज्वलन होता है। गैसोलीन या पेट्रोल के रूप में जाना जाने वाला मिश्रण, जब उच्च संपीड़न आंतरिक दहन इंजनों में उपयोग किया जाता है, तो सही समय पर चिंगारी होने से पहले अपस्फोटन और आग लगने की प्रवृत्ति होती है (पूर्व प्रज्वलन , इंजन दस्तक का संदर्भ लें)।
उल्लेखनीय प्रारंभिक अपस्फोटरोधक, विशेष रूप से टेट्राइथाइललेड, गैसोलीन में बड़ी मात्रा में विषाक्त सीसा सम्मिलित था।[1][2]]यह रसायन स्वास्थ्य पर वैश्विक नकारात्मक प्रभावों के लिए जिम्मेदार था, और 1970 के दशक के बाद से सीसायुक्त गैसोलीन के चरण को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वार्षिक लाभ में $ 182.75 ट्रिलियन, 0.3 मिलियन कम समय से पहले होने वाली मृत्युयो, उच्च समग्र बुद्धिमत्ता और 96 मिलियन कम के लिए जिम्मेदार बताया गया था। यह कथन अपराध," संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का है।[3][4] गैसोलीन योगात्मक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य रसायनों को कम विषैला माना जाता है।
अनुसंधान
प्रारंभिक अनुसंधान का नेतृत्व इंग्लैंड में ए.एच. गिब्सन और हैरी रिकार्डो और संयुक्त राज्य अमेरिका में थॉमस मिडगली, जूनियर और थॉमस बॉयड ने किया था। सीसा योगात्मक की खोज ने इस व्यवहार को संशोधित किया, जिसके कारण 1920 के दशक में अभ्यास को व्यापक रूप से अपनाया गया और इसलिए अधिक शक्तिशाली उच्च संपीड़न इंजन का प्रयोग किया गया। सबसे लोकप्रिय योजक टेट्राइथाइललेड था। यद्यपि, सीसा के कारण होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य हानियों की खोज के साथ, डेरेक ब्रायस-स्मिथ और क्लेयर कैमरून पैटरसन को जिम्मेदार ठहराया गया, और 1975 के बाद से लगभग सभी अमेरिकी ऑटोमोबाइल पर उत्प्रेरक परिवर्तक के साथ सीसा की असंगति पाई गई, यह प्रथा 1980 के दशक में कम होने लगी। अधिकांश देश सीसा युक्त ईंधन को चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं, यद्यपि विभिन्न योजकों में अभी भी सीसे के यौगिक होते हैं। अन्य योजक में सुगंधित हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्कोहल (सामन्यतया इथेनॉल या मेथनॉल) सम्मिलित हैं।।
विशिष्ट कारक
विशिष्ट करक जिनका उपयोग उनके अपस्फोटक गुणों के लिए किया गया है:
- टेट्राएथाइललेड (अभी भी एक उच्च ओकटाइन योज्य के रूप में उपयोग में है)
- एमटीबीई
- इथेनॉल
- मिथाइलसाइक्लोपेंटैडिनिल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल (MMT)
- फेरोसीन
- आयरन पेंटाकार्बोनिल
- टोल्यूनि
- आइसोक्टेन
- BTEX - बेंजीन, टोल्यूनि, ज़ाइलीन और इथाइलबेंजीन का एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है | एथिल-बेंजीन, जिसे गैसोलीन एरोमैटिक् भी कहा जाता है[5]
- ज़ाइलिडीन- ज़ाइलीन के कई समावयवी एमाइन में से कोई भी।
टेट्राइथाइललेड
अमेरिका में, जहां 1920 के दशक के प्रारम्भ से टेट्राएथिल लेड को गैसोलीन (मुख्य रूप से ऑक्टेन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए) के साथ मिश्रित किया गया था, सीसेदार गैसोलीन को चरणबद्ध करने के मानकों को पहली बार 1973 में लागू किया गया था। 1995 में, सीसेदार ईंधन की कुल गैसोलीन बिक्री का केवल 0.6% हिस्सा था और प्रति वर्ष 2,000 टन से कम सीसा प्राप्त हुआ। 1 जनवरी, 1996 से, स्वच्छ वायु अधिनियम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़क पर चलने वाले वाहनों में उपयोग के लिए सीसा युक्त ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। एक नियमित सड़क पर चलने वाले वाहन में सीसेदार गैसोलीन रखने और उपयोग करने पर अब अधिकतम US$10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।यद्यपि विमान, रेसिंग कार, कृषि उपकरण और समुद्री इंजन सहित सड़क पर न चलने वाले उपयोगों के लिए सीसा युक्त ईंधन की बिक्री जारी रह सकती है। सीसेदार गैसोलीन पर प्रतिबंध के कारण ऑटोमोबाइल द्वारा हजारों टन सीसे को हवा में छोड़ा गया।
अन्य देशों में इसी तरह के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप लोगों के रक्तप्रवाह में सीसा का स्तर तेजी से घट रहा है।[6][7]सीसेदार योगात्मकता का एक दुष्प्रभाव छिद्र परतो को कटाव से बचाना था। बहुत सी प्राचीन कारों के इंजनों में सीसा-मुक्त ईंधन का उपयोग करने के लिए संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि सीसा युक्त ईंधन अनुपलब्ध हो गया है। यद्यपि "सीसा विकल्प" उत्पादों का भी उत्पादन किया जाता है और कभी-कभी इसे ऑटो पार्ट् सामग्री में पाया जा सकता है।
गैसोलीन, जैसा कि पंप पर दिया जाता है, में आंतरिक इंजन को कम करने के लिए योगात्मक भी होते हैं।
दक्षिण अमेरिका, एशिया और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में, सीसेदार गैसोलीन अभी भी उपयोग में है। 1 जनवरी 2006 से उप-सहारा अफ्रीका में सीसेदार गैसोलीन को चरणबद्ध तरीके से हटा दिया गया था। बढ़ती संख्या में देशों ने निकट भविष्य में सीसेदार गैसोलीन पर प्रतिबंध लगाने की योजना तैयार की है।।
कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारम्भ में वैश्विक अपराध लहर के पीछे सीसेदार पेट्रोल था।:
- ट्राईक्रेसिल फॉस्फेट
- 1,2-डाइब्रोमोएथेन
- 1,2-डाइक्लोरोइथेन
एमटीबीई (MTBE)
जैसा कि टेट्राइथाइलेड के उपयोग में गिरावट आई, उद्योग को यह तय करना था कि उनकी रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित प्रमुख विपणन योग्य प्रकाश ईंधन और ऑटोमोबाइल बेड़े में उच्च-संपीड़न वाले गैसोलीन इंजनों के लिए आवश्यक उच्च ऑक्टेन ईंधन के बीच ऑक्टेन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। लगभग 70% अंतर रिफाइनरी चरण में अधिक उन्नत प्रक्रियाओं द्वारा समायोजित किया गया था, अन्य हाइड्रोकार्बन उत्पादों को आसवन चिमनी से चिटकाकर उन्हें ईंधन में संशोधित किया गया था जो गैसोलीन को उपयुक्त ऑक्टेन के करीब मिश्रित करेगा।ऑक्टेन की कमी के बचे हुए अधिकांश क्षेत्र में रिफाइनरी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होने वाले रासायनिक योजक की आवश्यकता होती है। 1979 में अमेरिका में टेट्राइथाइल लेड को मिथाइल टर्ट-ब्यूटाइल ईथर के साथ बड़े पैमाने पर बदल दिया गया था। एमटीबीई एक जहरीला जल प्रदूषक है, और 90 के दशक में भूजल संदूषण घोटालों की एक श्रृंखला ने EPA को 2000 में एमटीबीई को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए प्रेरित किया।[8]
इथेनॉल
एमटीबीई के जल प्रदूषण के मुद्दों ने 2000 में एक EPA मसौदा प्रस्ताव के साथ चरणबद्धता के लिए योजनाओं को प्रेरित किया, जिसे आने वाले वर्षों में राज्य स्तर पर कई बार संबोधित किया गया था, और अंततः 2005 की ऊर्जा नीति में 9 साल के चरणबद्ध रूप से संघ के रूप में स्थापित किया गया था। अधिनियम, अमेरिकी ऑटोमोटिव ईंधन प्रणाली के लिए प्रतिस्थापन अपस्फोटन कारको के रूप में निर्दिष्ट ईंधन इथेनॉल के महत्वपूर्ण अनुपात के साथ सम्मिलित था । कांग्रेस के किसी भी प्रयास पर बैकस्टॉप के रूप में अपने भू-राजनीतिक उपयोग के लिए इथेनॉल को बढ़ावा देने का प्रयास और इवान मकई के किसानों को पुरस्कृत करने के लिए इसके प्रोत्साहन भी दिया गया, जिनके राज्य राजनीतिक प्राइमरी चुनाव प्रणाली में एक विशेष स्थान रखते हैं, एक योजक से इथेनॉल को आवश्यकतानुसार उपयोग करने के लिए 5% के एक निश्चित सम्मिश्रण अनुपात में, और फिर 10% के अनुपात में बढ़ाया जाता है, जो आज सबसे साधारण अमेरिकी ईंधन मिश्रण है,।[9][10]इथेनॉल में अपस्फोटी योगात्मक के रूप में कई मुद्दे हैं। यह जलंरागी है, नम हवा से जल वाष्प को खींचता है, और यह ईंधन में मुक्त ऑक्सीजन के स्तर को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये दोनों पारंपरिक रूप से निर्मित इंजनों के लिए महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बनते हैं, जो इथेनॉल के बढ़ते अंशों के साथ बढ़ते अनुपात में अवशेषों और क्षरण दोनों मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं। जबकि ऐज-डिग्रेडेड गैसोलीन आसानी से पोलीमराइज़, वाष्पित हो सकता है, और इस प्रकार अपनी ज्वलनशीलता खो सकता है, इंजन में बैठने की अनुमति देने पर एज-डिग्रेडेड गैसोलीन-इथेनॉल मिश्रण गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऑटोमोटिव इंजनों ने इसे इथेनॉल-सहिष्णु धातुओं और मुहरों पर अनिवार्य बदलाव के साथ संबोधित किया, और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन के उपयोग के साथ, जिसमें दहन गुणों और समय को समायोजित करने के लिए कुछ लचीलापन है। ऑटोमोटिव इंजनों में इन कारकों के कारण प्रमुख मुद्दे नहीं देखे गए, और क्योंकि सक्रिय उपयोग में ऑटोमोबाइल आमतौर पर कुछ ही हफ्तों में अपने गैस टैंक के माध्यम से साइकिल चलाते हैं। जनरेटर और लॉनमूवर जैसे छोटे कारबुरेटेड इंजनों में, इथेनॉल क्षति विफलता का प्रमुख तरीका बन गया।
एमएमटी
कनाडा में और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ावा देने के लिए मिथाइलसाइक्लोपेंटैडिनिल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल (एमएमटी) का उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। यह वाल्व स्टेम कटाव को रोकने के लिए एडिटिव्स की आवश्यकता के बिना लीडेड ईंधन का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन की गई पुरानी कारों को अनलेडेड ईंधन पर चलाने की अनुमति देता है।
2002 से एक बड़े कनाडाई अध्ययन (वाहन निर्माताओं द्वारा वित्त पोषित, जो इसके उपयोग के खिलाफ हैं) ने निष्कर्ष निकाला कि एमएमटी ऑटोमोबाइल उत्सर्जन नियंत्रण की प्रभावशीलता को कम करता है और मोटर वाहनों से प्रदूषण बढ़ाता है। हालांकि, बाद में कनाडाई सरकार द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि "एमएमटी के कारण संभावित रूप से दोष की कोई सूचना नहीं मिली।"[11] समय के साथ कई अध्ययन किए गए हैं जिन्होंने पुष्टि की है कि एमएमटी का उपयोग वाहनों के अनुकूल है और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। In particular, a 2013 risk assessment on MMT was undertaken by ARCADIS Consulting, following a methodology developed by the European Commission. यह जोखिम मूल्यांकन एक स्वतंत्र पैनल द्वारा सत्यापित किया गया था और यूरोपीय संघ आयोग द्वारा उनकी कार्यप्रणाली के अनुरूप पाया गया था। यह निष्कर्ष निकाला कि "जब MMT का उपयोग पेट्रोल में ईंधन योज्य के रूप में किया जाता है, तो MMT या इसके परिवर्तन [दहन] उत्पादों (मैंगनीज फॉस्फेट, मैंगनीज सल्फेट और मैंगनीज टेट्रोक्साइड) के संपर्क में आने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मानव स्वास्थ्य या पर्यावरणीय चिंताओं की पहचान स्थानों में भी नहीं की गई थी। जहां MMT को 18 mg Mn/L तक के स्तर पर उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है।"[12] जैसा कि कनाडा के गैसोलीन में एमएमटी के व्यापक उपयोग पर स्वास्थ्य कनाडा ने अपने जोखिम मूल्यांकन में कहा है, "सभी विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि गैसोलीन में एमएमटी के दहन उत्पाद कनाडा की आबादी के लिए एक अतिरिक्त स्वास्थ्य जोखिम का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं"[13] एमएमटी का निर्माण ट्राइएथाइल एल्युमिनियम का उपयोग करके बीआईएस (मिथाइलसाइक्लोपेंटैडिनिल) मैंगनीज की कमी से किया जाता है। कमी कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में आयोजित की जाती है। एमएमटी एक तथाकथित आधा-सैंडविच यौगिक है, या अधिक विशेष रूप से एक पियानो-स्टूल कॉम्प्लेक्स है (चूंकि तीन सीओ लिगेंड एक पियानो स्टूल के पैरों की तरह हैं)। एमएमटी में मैंगनीज परमाणु को तीन कार्बोनिल समूहों के साथ-साथ मिथाइलसाइक्लोपेंटैडियनिल रिंग के साथ समन्वित किया जाता है। ये हाइड्रोफोबिक ऑर्गेनिक लिगेंड एमएमटी को अत्यधिक लिपोफिलिक बनाते हैं, जिससे जैव संचय बढ़ सकता है। जबकि एमएमटी की संरचना लिपोफिलिसिटी और जैव संचय की क्षमता का सुझाव देती है, विनियामक-आधारित कटऑफ (यानी, यूएस ईपीए और ईयू रीच) की तुलना में पौधे और पशु प्रजातियों के लिए रिपोर्ट किए गए बायोकॉन्सेंट्रेशन कारकों (बीसीएफ) की तुलना एमएमटी की कम जैव संचय क्षमता का संकेत देती है। अध्ययन के आंकड़े 2 और 3 (पृष्ठ 182 और 184) बीसीएफ को समय के विरुद्ध प्लॉट करते हैं और एमएमटी के संभावित बीसीएफ को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों से, ऊपरी वक्र (ए) पौधों में लगभग 400 और मछली में 200 पर 9-दिवसीय एमएमटी बीसीए