Презентации по Химии

Геохимия природных процессов. Геохимическая типизация гранитоидов Л.В. Таусона
Геохимия природных процессов. Геохимическая типизация гранитоидов Л.В. Таусона
Геохимическая типизация гранитоидов Л.В. Таусона. Выделено 9 геохимических типов гранитоидов Гранитоиды толеитового ряда Гранитоиды андезитовогот ряда Гранитоиды латитового ряда Агпаитовые редкометальные граниты Палингенные гранитоиды известково-щелочного ряда Плюмазитовые редкометальные граниты Палингенные гранитоиды щелочного ряда Редкометальные гранитоиды щелочного ряда Ультраметаморфические гранитоиды Геохимия всех выделенных типов отражает генетические особенности гранитоидов и могут являться надёжными индикаторами при построении их петрогенетических моделей. Признаки смешения основной и кислой магмы в продуктах извержения вулкана Кизимен, Камчатка. A) Вкрапленники кварца и оливина. Б) Сложнозональные вкрапленники плагиоклаза; В, Г) Вкрапленники роговой обманки на границе контрастных по составу расплавов. Плечов, 2008. Проблемы классификации: смешение магм.
Продолжить чтение
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом (часть 1)
Взаимодействие ускоренных ионов с веществом (часть 1)
Введение ● Теоретические основы торможения ускоренных ионов в веществе были заложены в классической работе Н. Бора [Бор Н. Прохождение атомных частиц через вещество – М.: Иностранная литература, 1950, 149 с.], а также в начале 60-х годов в работах датских ученых Дж. Линдхарда, М. Шарффа и Г.Е. Шиотта. ● Согласно Бору, совместный эффект упругих и неупругих столкновений вызывает постепенное торможение и рассеяние частиц. ● Хотя упругие и неупругие потери энергии ускоренной частицы связаны между собой, их обычно, следуя Бору и Линдхарду, считают независимыми. ● Полные потери энергии равны сумме потерь энергии в упругих и неупругих столкновениях. В различных диапазонах энергии ускоренных частиц вклады этих составляющих различны. Они зависят не только от скорости и энергии частиц, но и от их сорта, а также от материала облучаемой мишени. Введение ● Под ядерным торможением понимается процесс потерь энергии ускоренных ионов в упругих взаимодействиях с ядрами атомов вещества мишени. ● Под электронным торможением понимается процесс потерь энергии ускоренного иона в неупругих взаимодействиях с электронной подсистемой вещества мишени.
Продолжить чтение
Золото
Золото
Золото – как химический элемент Золото – химический элемент I группы периодической таблицы Менделеева; атомный номер 79, атомная масса 196,9665; тяжёлый металл жёлтого цвета. Относится к рассеянным элементам. История золота - это история цивилизации. Первые крупицы этого металла попали в руки людей несколько тысячелетий назад, и тогда же он был возведен человеком в ранг драгоценного. История открытия элемента Самой богатой страной древнего мира считался Египет. Не случайно при раскопках захоронений египетской знати археологи находят много украшений и других золотых предметов. Примерно два с половиной тысячелетия назад появились первые золотые монеты. Родиной их стала Лидия. Первые русские золотые монеты - гривенники и пятаки - появились в начале XVII века, выпущенные в обращение Василием Шуйским. При императрице Елизавете Петровне появилась крупная золотая монета достоинством в 10 рублей, получившая название “империал”.
Продолжить чтение
Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительные реакции
Основные понятия ОВР – это реакции, протекающие с изменением степеней окисления атомов. Окисление – процесс отдачи атомом, молекулой или ионом электронов. Восстановление – процесс присоединения атомом, молекулой или ионом электронов. Окислитель – нейтральный атом, молекула или ион, принимающие электроны. Восстановитель – это нейтральный атом, молекула или ион, отдающие электроны. Степень окисления – условная величина, не имеющая физического смысла; формальный заряд, который возникает на атоме в результате смещения электронов от менее электроотрицательного атома к более электроотрицательному атому. Классификация ОВР 1) Реакции межмолекулярного окисления-восстановления 2) Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления 3) Реакции диспропорционирования (самоокисления-самовосстановления) 4) Реакции компропорционирования
Продолжить чтение
Анализ качества лекарственных средств органической природы из группы галогенпроизводных углеводородов жирного ряда
Анализ качества лекарственных средств органической природы из группы галогенпроизводных углеводородов жирного ряда
Анализ качества лекарственных средств органической природы из группы галогенпроизводных углеводородов жирного ряда; спиртов; фенолов; альдегидов; ароматических и алифатических аминов; алифатических, ароматических карбоновых кислот и бензосульфокислот; производных пяти - и шестичленных гетероциклов Конкретные цели: Предложить и объяснить физические и физико-химические методы анализа органических лекарственных веществ. Усвоить свойства лекарственных средств алифатической структуры (галогенпроизводные алифатических углеводородов, производные спиртов и альдегидов, карбоновых кислот и их солей, аминокислот, простых и сложных эфиров, ароматических соединений). Предложить методы получения лекарственных средств алифатической структуры. Предложить методы получения лекарственных средств ароматической структуры. Предложить методы получения лекарственных средств гетероциклической структуры. Анализ качества лекарственных средств органической природы из группы галогенпроизводных углеводородов жирного ряда; спиртов; фенолов; альдегидов; ароматических и алифатических аминов; алифатических, ароматических карбоновых кислот и бензосульфокислот; производных пяти - и шестичленных гетероциклов Конкретные цели: Объяснять особенности методов анализа лекарственных средств алифатической, ароматической и гетероциклической структуры. Использовать химические методы анализа органических лекарственных средств алифатической, ароматической и гетероциклической структуры, оценить качество исследуемых субстанций. Объяснять особенности хранения лекарственных средств алифатической структуры (галогенпроизводные алифатических углеводородов, производные спиртов и альдегидов, карбоновых кислот и их солей, аминокислот, простых и сложных эфиров, ароматических и гетероциклических соединений) и их применение в медицине.
Продолжить чтение
Гетероциклические соединения. Классификация, номенклатура, строение и значение гетероциклов
Гетероциклические соединения. Классификация, номенклатура, строение и значение гетероциклов
Гетероциклическими называют соединения, молекулы которых содержат циклы, включающие наряду с атомами углерода один или несколько гетероатомов (азота, серы, кислорода и др.). Гетероциклы – самый многочисленный класс органических соединений, включающий около 2/3 всех известных природных и синтетических органических веществ. К гетероциклам относятся многие алкалоиды, витамины, природные пигменты. Они являются структурными фрагментами молекул нуклеиновых кислот и белков. Более 60% наиболее известных и широко употребляемых лекарственных препаратов являются гетероциклическими соединениями. Атомы других элементов называют гетероатомами (от греч. hйteros – «другой», «иной». В настоящее время получены гетероциклические соединения с самыми разнообразными атомами, но наиболее изучены те, которые содержат азот, кислород и серу. Классификация Гетероциклы классифицируют по следующим основным признакам: по природе и числу гетероатомов; по размеру цикла; по степени ненасыщенности.
Продолжить чтение
Приборы радиационной и химической разведки
Приборы радиационной и химической разведки
В целях своевременного оповещения населения о возможном радиационном и химическом заражении службы радиационной и химической разведки гражданской обороны располагают соответствующими приборами, которыми можно контролировать состояние окружающей среды. К таким приборам относятся приборы радиационной и химической разведки На современном этапе опасность поражения людей радиоактивными, отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами требует быстрого выявления и оценки радиационной и химической обстановки в условиях заражения. Поражение людей может быть вызвано непосредственным попаданием отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ на них, стать результатом соприкосновения людей с зараженной почвой и предметами, употребления зараженных продуктов и воды, а также при вдыхании зараженного воздуха. Приборы радиационной разведки Измерители мощности дозы (рентгенметры) ДП-5А (Б) и ДП-5В предназначены для измерения уровней радиации на местности и радиоактивной зараженности различных предметов по гамма-излучению. Мощность гамма-излучения определяется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки пространства, в которой помещен при измерениях соответствующий счетчик прибора. Кроме того, имеется возможность обнаружения бета излучения.
Продолжить чтение