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Chemie

Organische Chemie: Die Chemie der "Shisha"

Details
Zuletzt aktualisiert: 24. März 2023
Zugriffe: 4868

Name: Fuhrmann, Loreen-Sophie, 2023-01

 

Allgemeines zur Shisha:

•    Ursprung: Norden Indiens
•    Fester Bestandteil der arabischen Kultur und Gesellschaft 
•    90% der Lungenpatienten durch Tabakkonsum

 

Anwendung:

Bei dem Gebrauch der Wasserpfeife raucht man Tabak mit gemischten Fruchtaroma, welcher einen bestimmten Geschmack verleiht. Die Molasse wird dann durch die glühende Kohle erhitzt und dabei werden die verdampften Bestandteile durch die mit Wasser gefüllte Bowl gezogen, um diese zu kühlen. Zudem filtert das Wasser einige Substanzen heraus, aber trotzdem bleiben noch viele gesundheitsschädliche Substanzen erhalten, da nicht alle komplett gelöst werden können.

Aufbau Shisha
Aufbau einer Shisha

Ob Verbrennungsprozesse zwischen Molasse und Trägermaterial stattfindet hängt von der Temperatur ab. Die Temperatur in der Molasse darf zwischen 80 und 170 Grad Celsius variieren

Die chemische Zusammensetzung der Molasse/des Tabaks besteht aus Glycerin, Isopropanol und Duftstoffen aus Aldeyden und Ketone (Menthol,Nikotin)
Das Glycerin/Propantriol soll den Tabak feucht halten und bildet unter Hitzeeinwirkung weißen Rauch. Außerdem ist es beim Erhitzen unter Wasserstoffmangel gut löslich.

Beim Shisha Rauchen entsteht vermehrt Kohlenstoffmonoxid, welcher als neurotoxisch gilt, weil er den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Zudem reagiert er mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid wodurch es zu Atemnot oder Schwindel führen kann.

 

Inhaltsstoffe von Tabakrauch

Aufbau einer ZIgarette

Aufbau einer Zigarette

 


Nikotin

- farblose bis bräunlich ölige Flüssigkeit 
- giftig und umweltschädlich
- Formel: C10H14N2
- wird aus getrockneten Blättern der Tabakpflanze Nicotiniana hergestellt
- macht den Körper schnell abhängig
- hängt sich durch das Rauchen in das Gehirn( Dopamin wird freigesetzt, macht glücklich & entspannt)

Propylengykol (1,2-Propandiol)

- farblose, geruchlose Flüssigkeit
- hydrophil
- verbessert Löslichkeit und dient als Trägerstoff
- Einnahme des Stoffes nicht schädlich, ABER Inhalation schädlich
- Inhalt: Teer, Naphtalin (Mottengift) und Schwefelsäure

 

Auswirkungen:

•    Nervenschädigend und krebserregend
•    Schädigung der tiefen Lunge durch tiefere Inhalierung
•    Herzinfarkt/Schlaganfall durch die Partikel
•    Schädigung des Kindes bei Schwangeren (Tod, Unterentwicklung…)
•    Suchtgefahr durch Fruchttabak & Nikotin (wassergekühlter Rauch einfacher zu inhalieren)


Vergleich von Shisha und Zigarette

Shisha Zigarette
Wasserdampf

Rauch

Wasserfilter                             Filter
Geschmack & kalter Dampf (kratzt weniger) bitter, warm und kratzig
Beliebtheit bei der Jugend  
Körper nimmt Nikotin auf  Körper nimmt mehr Nikotin auf 
   

Die Inhaltsstoffe sind gleich, aber der Gehalt der Substanzen ist unterschiedlich

 

Aufbau von Shisha und Zigarette


Shisha:                                        

Bild 1

 

Zigarette:    

Bild2

 

 

  1. Organische Chemie: Die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler
  2. Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren
  3. Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte
  4. Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition
  5. Organische Chemie: Eliminierung
  6. Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen
  7. Organische Chemie: Erdöl und Erdgas
  8. Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen
  9. Organische Chemie: Ester und die Veresterung
  10. Organische Chemie: Esterspaltung durch Hydrolyse
  11. Organische Chemie: Ethan
  12. Organische Chemie: Ethanol
  13. Organische Chemie: Ethen, Propen und Buten
  14. Organische Chemie: Ethin
  15. Organische Chemie: Ethin, Propin, Butin
  16. Organische Chemie: Färbeverfahren
  17. Organische Chemie: Fehlingprobe & Tollens-Probe
  18. Organische Chemie: Fehlingprobe und reduzierende Eigenschaften bei Kohlenhydraten
  19. Organische Chemie: Fette
  20. Organische Chemie: Fetthärtung und Margarineherstellung
  21. Organische Chemie: Fettsäuren
  22. Organische Chemie: Fischer-Projektion und die Umwandlung in die Haworth-Projektion
  23. Organische Chemie: Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW)
  24. Organische Chemie: Fruchtsäuren
  25. Organische Chemie: Fructose
  26. Organische Chemie: Galactose (!)
  27. Organische Chemie: Glucose (Traubenzucker)
  28. Organische Chemie: Glycogen (tierische Stärke)
  29. Organische Chemie: Glycosidische Bindung
  30. Organische Chemie: Gummi und Kautschuk
  31. Organische Chemie: Halogenalkane (!)
  32. Organische Chemie: Homologe Reihe der Alkane (!)
  33. Organische Chemie: I-Effekte
  34. Organische Chemie: Insulin
  35. Organische Chemie: Isobuten
  36. Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide
  37. Organische Chemie: Isomerieformen
  38. Organische Chemie: Kerosin und Schweröl als Erdölbestandteile
  39. Organische Chemie: Keto-En(di)ol-Tautomerie bei Monosacchariden
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