쌍극자 모멘트는 분자의 극성을 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다. 분자 내에서 전하의 불균형이 있을 때 쌍극자 모멘트가 발생하며, 이 값이 클수록 분자의 극성이 강해집니다. 따라서 쌍극자 모멘트 값에 따라 분자의 극성 여부를 판단할 수 있습니다.
유기용제와 무기용제의 구분은 탄소-수소 결합의 유무만으로 결정되는 것은 아닙니다. 유기용제는 일반적으로 탄소를 포함하는 화합물을 기반으로 하며, 무기용제는 탄소를 포함하지 않거나 적은 화합물을 기반으로 합니다. 그러나 이것만으로 극성이나 무극성을 결정하는 것은 아닙니다.
무극성 용매가 모두 독성이 있는 것은 아닙니다. 벤젠이나 톨루엔과 같은 무극성 용매는 독성을 가지고 있지만, 독성이 없는 무극성 용매도 존재합니다. 예를 들어, 헥산이나 이소옥탄과 같은 무극성 용매는 상대적으로 독성이 낮습니다.
무극성 용매가 환경에 유출될 경우, 그 화학적 성질과 분해 속도에 따라 환경 오염을 일으킬 수 있습니다. 일부 무극성 용매는 생분해되지 않거나 느리게 분해되어 환경에 장기적으로 영향을 미칠 수 있습니다.
메탄올은 극성 용매이며, 물과 달리 독성을 유발하는 이유는 메탄올이 대사될 때 독성이 있는 포름알데히드와 포름산으로 변환되기 때문입니다. 이러한 대사 산물들은 신경계에 손상을 주고 심할 경우 사망에 이를 수 있습니다.
반수치사량(LD50) 미만의 물질이라도 신체에 들어오면 해가 없다고 볼 수는 없습니다. 반수치사량은 일정 기간 동안 해당 물질을 섭취했을 때 실험동물의 50%가 사망하는 농도를 의미합니다. 그러나 이 값은 독성의 절대적인 기준이 될 수 없으며, 장기간 노출되거나 반복적으로 노출될 경우 건강에 해로운 영향을 줄 수 있습니다. 또한 개인의 건강 상태, 노출 경로, 노출 기간 등에 따라 영향이 달라질 수 있습니다.