催泪瓦斯/胡椒瓶提醒

这个故事始于冠状病毒发生之前的时代,当时我的LAB66只有几千个订户,而一个应答机器人正在工作。然后一个来自智利的说俄语的家伙敲开了这个机器人,问了一个关于催泪瓦斯的问题。关于一般的生活,汽车在街上行驶并喷洒“巴西过期的催泪瓦斯”。然后我发誓要解决这个问题。 ...花了……只有半年的时间过去了(尽管由于2020年的事件很多,看来已经过去了20年:),我决定最终给这个家伙写一个答案。抱歉,延迟,来自智利的塞尔吉奥,我正忙着冠状病毒...请仔细阅读答案!







总的来说,今天我们不会谈论少女般的眼泪,今天的文章是关于刺激物,催泪药和催泪瓦斯的。这个话题很重要,至少在“农场”上会派上用场。对于那些需要紧急帮助而又没有时间沉迷于理论的人-直截了当提出建议



介绍



一封类似这样的信给我:

. 3 , . , <...> , ( paro cardio-respiratorio, , 3 <...> Condor ( ). chlorobenzylidenemalononitrile clorbenzilideno malonitrilo. , Condor. <..> 5 . . ?


智利美丽的街道...




尽管我们不是智利人,但是这个话题可能由于各种原因而相关,从在无轨电车上喷汽油的流氓到附近发生民意抗议期间对行人的“盲目对待”。如您所知,预先警告=预先武装。



因此存在问题。任务是弄清楚如何处理,最好是少加一点血。首先,我将从定义开始。任何催泪气体都被归类为化学战剂(这意味着对它们的保护属于我的“ rhbz战斗机”专业范畴),并且构成了所谓的一组。刺激性(摘自irritantis的“刺激性”)。这类物质暴露于人体内时,会对粘膜,皮肤和神经受体造成严重的局部刺激,并形成身体的反射保护性反应,目的是消除刺激性物质(瘙痒,灼热,疼痛,出汗,流泪,流鼻涕,鼻涕,打喷嚏,咳嗽) )。它们分为两个主要组:



  • tern石是引起喷嚏和咳嗽失控的物质。
  • 催泪药-引起大量流泪的物质;


tern石(源自古希腊语στέρνον-胸部)是一组有毒物质,刺激呼吸系统并引起打喷嚏,咳嗽,胸痛,严重且无法控制的呕吐。典型的例子是金刚玉(二苯胺氯ar),二苯氯ar,二苯基氰ar。在大多数情况下,这些都是砷化合物,国际公约普遍禁止使用它们。从技术上讲,该组还包括催乳剂,例如CS-gas。顺便提一下,这些船尾通常被称为“蓝色十字”(德语:Blaukreuz),因为在第一次世界大战期间,如果外壳内部有刺激性,如果令人窒息的气体是绿色十字,则在外壳上会放置蓝色十字。在一些博物馆,您仍然可以看到...





在现代世界中,摧毁人力(特别是在一个国家的框架内)的任务是不值得的,更多的任务是暂时使残疾人无害并使其无害。特别是在抗议方面。例如,在美国,“防暴剂”(RCA)的名称甚至是具有中和作用的化学药品的代名词,而在我们的国家,它是一种过时的刺激物。通常,眼泪用于分散人群或导致成员暂时性残疾。还值得注意的是,禁止在敌对行动中使用眼泪(《化学武器公约》第I.5条),但同时允许民用执法机构使用眼泪(《化学武器公约》第II.9条)。由于用于自卫的毒气罐(服务特种设备的小型“平民”副本)包含相同的组件,但数量/浓度较小,因此有关“大哥”的所有内容均适用于“小哥”。



一切如何运作



所谓的刺激物。周围的感觉刺激。



他们在神经学方面的表现




它与皮肤,眼睛和其他粘膜的感觉神经上的受体局部相互作用,引起严重的疼痛和刺激。机械的,热的和痛苦的炎症信号是通过阳离子通道(TRP)传递的。实际上,这些是存在于人类和哺乳动物粘膜质膜中的化学传感器(不是鸟类和爬行动物,因此蛇不怕胡椒喷雾),它们是由环境刺激触发的,并通过感觉神经元(=眼泪)触发体内相应的体细胞反应,咳嗽,打喷嚏等)。如果有刺激性,传感器称为TRPA1。在日常生活中,这种受体会被许多化合物(异硫氰酸烯丙酯)激活,肉桂醛,福尔马林,丙烯醛甚至尼古丁。



关于培根和芥末酱的评论
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激活TRPA1的物质通常是所谓的。亲电子碳,可通过TRPA1受体活性位点上的巯基(含硫)半胱氨酸氨基酸片段或赖氨酸氨基发生可逆的亲核攻击。



顺便说一下,这个受体并不像看起来那么简单。下图显示了有关受体在人类感官知觉中作用的观念的起源。如果在传统观点(A)中认为TRPA1只负责与芥子油的相互作用,那么在现代观点中,它已经试图将对寒冷的反应归因于:



合理地假设反对者,即 阻止上述通道打开的分子会降低各种催乳剂,芥末油甚至冷的功效。这些物质(=催泪瓦斯的解毒剂)存在,但到目前为止,仍以概念和尚未通过临床试验的各种物质的形式出现。例如,我们可以提及内源性分辨素D1和D2,即maresin在化学试剂中,最容易理解的是生物化学中使用的钌红染料(尽管应注意,它不是选择性的,会与TRPA1一起阻断其他许多有用的受体):



在中国购买




所述的操作原理安踏gonist在图中被示出(黄色球是那些打开离子通道的物质,它们也被称为一个gonists)。您可以在盛宴的某个地方炫耀您的博学知识,并举杯之类的话,例如“催泪瓦斯是TRPA1激动剂”。





催泪药的化合物分类



概述了什么是有效的以及为什么之后,现在是时候讨论催眠者家族的主要代表了。在这里,我将立即指出,所有这些物质无一例外都不是气体(尽管它们经常被称为“气体”)。这些是固体和液体,将其输送到和平示威者体内的主要方法是通过喷雾形式。通常仅通过“喷雾”或“热升华”来改变气雾的产生方法,就像在蚊子熏蒸机中那样



世界上已开发出约15种各种催泪瓦斯,但由于化学战剂的特性(更确切地说,不是特性,而是长期的健康影响,例如致癌性等),其中许多早已成为历史的财产。





在众多物质中,由于其有效性和低使用风险,最重要的是CN / CS / CR / OC“气体”。尽管对于一个健康的人而言风险很小,但有时在存在慢性疾病(尤其是视力或呼吸器官问题)的情况下,风险可能会大大增加。



通常,催泪瓦斯的影响可导致许多短期和长期的健康影响:呼吸系统疾病,严重的眼部受伤和相关疾病(创伤性视觉神经病,角膜炎,青光眼和白内障),皮炎,心血管和胃肠道损害的发展。肠道系统。也可能导致死亡,特别是在暴露于高浓度催泪瓦斯或在封闭空间中使用催泪瓦斯的情况下。另外,在使用发射的子弹时,总是存在这种毛坯掉入人体内的危险(=擦伤,擦伤甚至破裂)。尽管气体本身的医学作用通常仅限于轻度的皮肤炎症,但可能会延迟并发症。该表可以帮助增加一个大概的印象:





在描述了可能的后果之后,您可以放心地简要概述一下现代世界中现有的和积极使用的刺激物。我将从催泪药开始,这是第一个-所谓的。 “ CN气体”



CN气体(又名氯苯乙酮,又名鸟樱桃气,又名石蜡,苯甲酰,Orlit,物质编号34,R-14)= CAS 532-27-4






氯苯乙酮在眼泪有毒物质领域可谓是老字号。它是在第一次世界大战期间首次获得的,但直到20世纪中叶才得到积极使用。 CN是白色固体,熔点为。 54-56°C,bp 245°C。这种物质在上世纪60年代就开始出现,当时美国化学家A. Litman为回应妻子的一位朋友的抢劫案,开发了CN储气瓶的概念。 Litman工厂很快被出售给Smith&Wesson,并开始生产所谓的。 “梅斯”(eng。Mace)打击违反法律和秩序的人。除了1%的氯苯乙酮外,该组合物还包括溶剂2-丁醇,环己烯和丙二醇。到90年代初,该配方已被优化为具有标记功能(= CN +胡椒提取物+ UV荧光染料)的复杂催乳剂。 CN作用于TRPA1受体。氯苯乙酮是稳定的,加热时不会分解(=可以与“熏蒸”石榴一起使用)。由于分散后不久空气中可逆的凝结,很快失去了催泪效果。空气中的气溶胶稳定的最大浓度-大约4.5 mg /m³的空气,更高-开始迅速“崩溃”。微溶于水,易溶于氯仿和其他有机溶剂。如今,由于许多毒性作用(包括窒息死亡和肺部损伤)和强烈的起泡作用(=皮肤接触〜0,在数十分钟内5毫克的物质,形成燃烧并形成水泡)完全被其他泪液物质替代。



UPD在具有CN气体特征的表格中,显示了“苹果味”,但带有谢尔盖·马克斯我要澄清一下:“氯苯乙酮(CN)闻起来很像鸟樱桃,而不是苹果。实际上,这是它的旧名称“ Cherry”的地方。老实说,我的主要信息来源是外国的,他们可能没有这种灌木,那就是“苹果味”。让我们有两个选择,谁更喜欢。



NB苏联关于GO的教科书建议使用加热的硫化钠水溶液对CN表面进行去污可用强力水或5%小苏打溶液(NaHCO3)冲洗皮肤。强氧化剂(次氯酸钠,高锰酸钠)将CN氧化为无害的苯甲酸。眼睛-用生理盐水冲洗。


CR气体(又名dibenzoxazep​​ine,又名DBO,又名Algogen)= CAS 257-07-8






二苯并a庚因在1950年代和1960年代在英国开发。总的来说,在化学战的发展中,GB遥遥领先于其他星球,我对“ Novichok”一无所知,仅此而已...激活TRPA1受体。它是黄色粉末,所以请。 72°C,沸点335°C。不溶于水。让我们溶解在脂肪醇,丙酮,苯,氯仿和四氯化碳中。在强碱和强酸溶液中不水解。使用时,最通常以0.1%溶液的形式在80份丙二醇/ 20份水或纯丙二醇的混合物中使用。这使得该物质既可以气雾剂形式也可以以溶液形式使用,例如用于水枪。它的作用类似于CS,它会引起更多的皮肤刺激(向皮肤施加20 mg的皮肤会引起难以忍受的疼痛),对眼睛的刺激作用大约是其十倍。该物质在环境中非常稳定;在多孔表面上,活性可以持续长达60天。 CR会引起严重的皮肤刺激,特别是在潮湿或敏感区域(剃须后皮肤)周围。一个特殊的功能是,即使少量的沉积在皮肤上的二苯并x庚因也可以在与水接触时被活化并引起严重的疼痛。此效果可以持续两天。如果在室内使用,几分钟内吸入可能导致肺水肿->窒息->死亡。有潜在的致癌性的声称。由于很少使用催乳剂CR,因此在后苏联地区,它只能以特殊的GB“ Cobra-1”形式在乌克兰找到。此效果可以持续两天。如果在室内使用,几分钟内吸入可能导致肺水肿->窒息->死亡。有潜在的致癌性的声称。由于很少使用催乳剂CR,因此在后苏联地区,它只能以特殊的GB“ Cobra-1”形式在乌克兰找到。此效果可以持续两天。如果在室内使用,几分钟内吸入可能导致肺水肿->窒息->死亡。有潜在的致癌性的声称。由于很少使用催乳剂CR,因此在后苏联地区,它只能以特殊的GB“ Cobra-1”形式在乌克兰找到。



UPD从澄清盖尔,关于CR被用于定量气雾喷洒装置的BAM弹药筒,“ Tarantula”和“ Slezinka”气瓶(与IPC结合)的事实。澄清来自Svchsechen “在Tekhkrim气瓶” Kortik“中使用了OC + CR混合物



注意:从皮肤上去除最佳方法是用浸有酒精的布擦拭或用大量水和泡沫冲洗。CR与强氧化剂(过氧化氢,氯胺,次氯酸盐,高锰酸钠)反应形成无刺激性的产品。眼睛-用生理盐水冲洗。


CS气(又名chlorobenzalmalonodinitrile,又名“丁香气”,又名P-65)= CAS 2698-41-1






S是世界上使用最广泛的催乳剂之一(用于官方特殊设备和民事自卫)。新闻工作者在评论抗议或骚乱时显示的大多数“手榴弹”都配备了CS。顺便说一下,这张照片是智利使用的过期巴西天然气的一个例子。它是白色固体。 93-95°C,bp 310-315°C。在燃烧弹药筒中,烟火成分会加热CS粉末并使其主动蒸发。香港土耳其的抗议者试图通过将手榴弹弹药盒浸入水中来成功地或多或少地消除升华过程(请注意,矿井-水的pH值应大于9)。



CS激活TRPA1受体。长时间接触皮肤,CS会引起灼伤,留下疤痕。暴露于CS气中的服装必须清洗几次。受CS气体污染的人或物体可通过重新分散催乳剂而导致其周围人员的二次暴露。该物质本身相当稳定,但是一旦热降解,它会形成有毒的产品,因此一些研究建议用刺激性更强的CR代替CS。二氯甲烷可用作溶剂和甲基异丁基酮(MIBK),它们是吸入有毒化合物。CS溶于丙酮,适度溶于乙醇,微溶于水。在高温高湿下,CS暴露会增加,但是如果长期或长期暴露,人们可能会产生耐受性。



NB c >9 ( , 5%-10% Na2CO3), ( ; , ; CS , ). — . , . « » , , .. , . CS - (NaOH/KOH).


OC ( oleoresin capsicum, , ) = CAS 8023-77-6








最后,我们最喜欢的胡椒提取物,实际上有不同的变化,吸引了特殊和民用催眠药的世界。实际上,这是辣椒的醇(乙醇)提取物,然后从中蒸发出醇,并将所得的胶状物质分散在所需的溶剂(例如丙二醇)中。胡椒提取物的主要成分是生物碱辣椒素(8-甲基-6-壬烯酸香草醛)。这种生物碱是白色结晶物质(熔点62-65°C,沸点210-220°C,0.01 mm Hg)几乎不溶于水和碱水溶液,但易溶于有机溶剂,乙醇和脂肪。具有耐化学性。胡椒提取物包含几种不同强度的辣椒素。它们都是亲脂性(脂溶性)无色,无味,树脂状化合物。







由于辣椒素类化合物的刺激性不同,因此无法准确确定不同制造商生产的储气罐的有效性。辣椒素浓缩方法无效,因为有6种辣椒素具有不同程度的刺激性。大多数情况下,他们只是在谈论某种专注,而不受特定组件的束缚。因此,如果您已经决定购买合适的胡椒喷雾,请查看活性物质的输出(每秒DV输出)和液体成分输出(每秒ZhS输出)。第一个特性负责气球的最大刚度,第二个特性负责刺激物向目标的输送速度。它们越高,越好。但我离题,谈话是关于防御,而不是攻击。



回到辣椒素,我想指出的是,与所有其他催眠药不同,辣椒素/ -ny不作用于通常的TRPA1受体,但作用于TRPV1受体。该受体在高于43摄氏度的温度,低于6的pH和内源性脂质的存在下被激活。辣椒素(以合理的量)进入皮肤后会导致所谓的。加热效果,因此您可以淹没其他一些刺激因素。那些。 “胡椒提取物”能够缓解疼痛,因此它以各种温和抗炎药膏的形式被积极地用于医学中。



嗯,在超过治疗剂量的胡椒提取物中,胡椒提取物既可以单独使用,也可以与某些IPC(约在其下)或CS混合后用作泪液和刺激性物质。不仅对人有效,而且对狗和熊也有效,对爬行动物无效(它们需要CN)。顺便说一句,与天然辣椒素一起,合成的类似物-壬乙酰胺或PAVA-和平共存。根据聚集状态,它是白色粉末。 57℃。特殊GB中含0.3%PAVA的酒精溶液被认为比单独的CS更有效。请注意,胡椒碱可能是辣椒素(天然和合成)的有趣替代品亲爱的,它同时作用于两种类型的“催眠者”受体-在普通的TRPA1和“辣椒” TRPV1上。根据聚集状态,它是淡黄色液体,在130°C时沸腾。



NB Pepper有其自己的解毒剂-TRPV1受体拮抗剂辣椒碱作为皮肤净化的一种方法,建议使用各种液态抗酸剂,例如用水烧焦氧化镁(MgO)制成的“牛奶”。此外,可以用次氯酸钠溶液对表面上的辣椒素进行去污(随后用肥皂水和大量泡沫冲洗)。利用各种脂肪去除辣椒提取物对皮肤最好 , . ( , ) . , , .


( , N-nonanoylmorpholine, MPK) = CAS 5299-64-9




作为补充,我不禁要写一种关于IPC实质的“本地标志”。在我的学年期间,在我的地区分发了汽油罐“ SHOCK”(它们经常以几美分的价格卖给吉普赛人)。组成中是相同的IPC,这些保护手段以任何方式起作用。毫不奇怪,因为这种物质在1958年首次在美国被发现,但此事并没有超出实验室研究的范围。但是在后苏联的扩张中,该物质已扎根。当用作单独成分时,即使在最大允许浓度下,它的效率也很低。在实验室条件下暴露于IPC的人类志愿者立即感到鼻子烧灼感和喉咙痛,但是当暴露于新鲜空气中时,所有症状很快消失。对于BMD,刺激效果更明显(接近adamsite)而不是撕裂。另一方面,VO2 max可以长时间保存在环境物体中,并且是刺激性物质中最持久的化合物。可能由于上述所有原因,它在含有CR / CS的组合物中用作助溶剂(和其他刺激性物质)。据信这种混合物在酒精和毒品的影响下对狗和人有效。而且比将辣椒素浓度提高到前所未有的高度便宜。最后,我要补充一点,就像我在文章中提到的许多物质一样,IPC不溶于水,但溶于丙酮和某些其他有机溶剂。这种燃烧的液体在310°C下沸腾。



结论与建议



好了,这里我们来介绍一种方法论的概括和发展。关于预防措施,即 防止泪液和刺激性物质的影响,那么这里的建议与先前在冠状病毒大流行时给出的建议完全相同

“催泪瓦斯”≠瓦斯“催泪气体” =气溶胶


这意味着针对大多数刺激物的防护等同于针对任何其他气溶胶的防护,包括。生物,放射性等 等等





必须使用2020年已经熟悉的所有相同的PPE:防护等级为N99 / N100〜FFP2 / FFP3的呼吸器和半面罩(或者,如果是业余爱好者-气雾防护等级为P2 / P3的防毒面具和全面罩),密封的护目镜(例如,游泳镜),护齿罩和手套,以保护脸部和手部皮肤。覆盖大部分皮肤表面的长袖衣服不会多余。



2020年是气溶胶迹象的一年
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然而,如果它设法进入感染区,则采取的策略归结为去除催泪药/在粘膜上施加失活物质,然后才在必要时减少麻醉药的止痛作用。



如果出现中毒/刺激性中毒的情况,则有必要



  1. . . CN/CS/CR-, ( ). /c .
  2. . . CN/CS/CR, .
  3. , . , . C , .. , , . , .




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4. :



  • CN — 5% ( , NaHCO3). CN « » — - .
  • CR — / . , CR, , (= -). , , R 48 .
  • S — >9 ( ), , 5%-10% Na2CO3, . CS , , ( - ). , . , ( ) (= -)
  • OC/PAVA/MPK — ( , , , ). , « », , (= -). , , «» (MgO) .
  • (CS/OC, CR/OC ..) — , . — . :


( , - ) // / . OC/CS/CR , . , (= ).



.. , ) - ~200 ) )- ( ). -> , , , , , .



5. / 任何局部眼科麻醉剂,例如利多卡因(如在角膜炎中),均可滴入眼睛。如果在最初的消毒程序之后,病变的症状持续了很长时间,则有必要将受害者转移到最近的医疗机构。



关于苏联童年时期催泪瓦斯的解毒剂
RU Wikipedia (2005 , ) CS ( ) — .. . , — , , - . , … , .



UPD. vvz732 c : 0,894 , 0,621 , 0,598 , 0,04 .

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请记住,尽管采取了上述所有措施,但预防这种疾病要比治愈它更好。小心谨慎!




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.H., .. /M.: , 1990. — 271 .

McMahon, S. B., & Wood, J. N. (2006). Increasingly Irritable and Close to Tears: TRPA1 in Inflammatory Pain. Cell, 124(6), 1123–1125. doi:10.1016/j.cell.2006.03.006

Govindarajan, Sathyanarayana (1991). «Capsicum — Production, Technology, Chemistry, and Quality. Part V. Impact on Physiology, Pharmacology, Nutrition, and Metabolism; Structure, Pungency, Pain, and Desensitization Sequences». Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 29 (6): 435–474. doi:10.1080/10408399109527536. PMID 2039598.

Howard L. Constant, Geoffrey A. Cordell and Dennis P. West (1996). «Nonivamide, a Constituent of Capsicum oleoresin». J. Nat. Prod. 59 (4): 425–426. doi:10.1021/np9600816

Rohm, Barbara; Riedel, Annett; Ley, Jakob P; Widder, Sabine; Krammer, Gerhard E; Somoza, Veronika (2015). «Capsaicin, nonivamide and trans-pellitorine decrease free fatty acid uptake without TRPV1 activation and increase acetyl-coenzyme a synthetase activity in Caco-2 cells». Food & Function. 6: 172. doi:10.1039/C4FO00435C

Rohini J. Haar, Vincent Iacopino, Nikhil Ranadive, Sheri D. Weiser & Madhavi Dandu, Health impacts of chemical irritants used for crowd control, BMC Public Health (2017), 17: 831.

Bennett DJ, Kirby GW (1968). «Constitution and biosynthesis of capsaicin». J. Chem. Soc. C: 442. doi:10.1039/j39680000442

Thompson, Robert Q (2007). «Homocapsaicin: Nomenclature, indexing and identification». Flavour and Fragrance Journal. 22 (4): 243. doi:10.1002/ffj.1814.

Olajos EJ, Salem H (2001). «Riot Control Agents: Pharmacology, Toxicology, Biochemistry and Chemistry». J Appl Toxicol. 21 (5): 355–391. doi:10.1002/jat.767. PMID 11746179

Jordt, Sven-Eric; Julius, David (February 2002). «Molecular Basis for Species-Specific Sensitivity to 'Hot' Chili Peppers». Cell. 108 (3): 421–430. doi:10.1016/S0092-8674(02)00637-2. PMID 11853675.

Rice Leonard M., Grogan Charles H., Armbrecht Bernard H., Reid E. Emmet. Pungents. Fatty Acid Amides1 // Journal of the American Chemical Society. — 1954. — (. 76, № 14). — . 3730—3731. — ISSN 0002-7863. — doi:10.1021/ja01643a043

Ditter, J. M., Heal, C. S. (2004). Application and use of riot control agents. (In) E. J. Olajos, W. Stopford (Eds.), Riot control agents issues in toxicology, safety, and health (pp. 17–24). Boca Raton: CRC Press LLC.

Kluchinsky, T. A., Sheely, M. V., Savage, P. B., Smith, P. A. (2002). Formation of 2-chlorobenzylidenemalononitrile (CS riot control agent) thermal degradation products at elevated temperatures. Journal of Chromatography A, 952(1–2), 205–213. doi.org/10.1016/S0021-9673(02)00096-1.

Olajos, E. J., Lakoski, J. M. (2004). Pharmacology/toxicology of CS, CR, CN, formulations, degradation products, carriers/solvents, and propellants. (In) E. J. Olajos, W. Stopford (Eds.), Riot control agents issues in toxicology, safety, and health (pp. 79–122). Boca Raton: CRC Press LLC.

Olajos, E. J., Salem, H. (2001). Riot control agents: Pharmacology, toxicology, biochemistry and chemistry. Journal of Applied Toxicology, 21, 355–391. doi.

org/10.1002/jat.767.

Schep, L. J., Slaughter, R. J., McBride, D. I. (2015). Riot control agents: The tear gases CN, CS and OC – a medical review. Journal of the Royal Army Medical Corps, 161(2),

94–99. doi.org/10.1136/jramc-2013-000165.

Smith, J., Greaves, I. (2002). The use of chemical incapacitant sprays: a review. The Journal of Trauma Injury, Infection and Critical Care, 52(3), 595–600.

Spicer, O., Almirall, J. R. (2005). Extraction of capsaicins in aerosol defense sprays from fabrics. Talanta, 67, 377–382. doi.org/10.1016/j.talanta.2005.05.031.




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