Презентации по Химии

Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент)
Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент)
Цель роботы: Сформировать знания о процессе корозии и изучить этот процесс Ход работы: Для проведения исследования вам понадобятся три прозрачных сосуда с крышками (например, три небольшие пластиковые бутылки); мыло, наждачная бумага; кипяченая вода, водопроводная вода; поваренная соль; изделие из железа с характерным металлическим блеском (скрепки или гвозди). Перед началом эксперимента изделие из железа (скрепки или гвозди) необходимо помыть с мылом, для удаления слоя масла, который защищает их поверхность от ржавления. Когда скрепки или гвозди высохнут, зачистите их поверхность наждачной бумагой и помойте кипяченой водой. Пронумеруйте сосуды (наклейте на них этикетки №1, №2 и №3). Первый сосуд полностью заполните холодной кипяченой водой, положите в него гвоздь или скрепку (можно 2 шт.) и плотно закройте крышкой. Второй сосуд заполните наполовину холодной водопроводной водой. Положите в него гвоздь или скрепку. Крышкой закрывать не нужно. В третий сосуд сначала поместите две столовые ложки поваренной соли. Заполните ее наполовину холодной водопроводной водой и хорошо перемешайте, чтобы соль растворилась. Затем поместите в него гвоздь или скрепку. Крышкой закрывать не нужно. Если вода из второго и третьего сосуда будет испаряться, то следует доливать в них водопроводную воду.
Продолжить чтение
Метод изготовления слоистых и намотанных ПКМ
Метод изготовления слоистых и намотанных ПКМ
4 Изготовление слоистых намотанных композитов с полимерной матрицей: а - общая схема изготовления ПКМ; б - схема изготовления многослойного листового ПКМ; в - схема изготовления многослойного намотанного ПКМ 25 В производстве слоистых ПКМ используются твердые и жидкие связующие. Приготовление связующего включает измельчение, отсев нужной фракции, сушку, добавление необходимых ингредиентов (отвердителей, пластификаторов, катализаторов), гомогенизацию смеси или приготовление раствора, эмульсии, а для термопластов - переработку в листовой или пленочный материал. Совмещение волокнистого наполнителя со связующим производится различными способами: нанесением раствора или расплава связующего на поверхность волокнистого наполнителя при прохождении его через жидкое связующее или с помощью вращающегося ролика, погруженного в связующее; напылением жидкого связующего: пропиткой под вакуумом или давлением армирующего наполнителя, имеющего форму изделия и заключенного в герметичную полость; напылением на поверхность ленты или ткани порошка связующего с последующей пропиткой расплавом полимера при прокатке между горячими роликами. Для улучшения проникновения связующего в межволоконное пространство применяют принудительную пропитку, например, с помощью отжимных роликов или ультразвука.
Продолжить чтение
Изотопная геохимия нефти и газа. Применение и стабильных изотопов в геологии
Изотопная геохимия нефти и газа. Применение и стабильных изотопов в геологии
Применение стабильных изотопов в геологии Выяснение предыстории химического элемента в месторождении, которую не представляется возможным восстановить на основании только геолого-минералогических наблюдений или данных химического анализа. При условии термодинамического изотопного равновесия стабильные их изотопы (например, кислород) распределяются между минеральными фазами определенным образом в зависимости от температуры, окислительно-восстановительных условий, кислотности растворов, их концентрации и т.д. Это позволяет по изотопному составу объекта исследования, “меченого” стабильными изотопами, судить об источниках вещества, которое принимало участие, например, в процессах рудообразования. По изотопному составу химических элементов можно провести реконструкцию физико-химических параметров геологических процессов, протекавших миллионы лет назад, например, установление температуры древних морей и ее колебания на протяжении времен года (по изотопам кислорода). Главные стабильные изотопы в геологии Главной задачей изучения геохимии изотопов является установление условий фракционирования (разделения) изотопов, изменения их соотношений при различных физико-химических, биохимических и радиохимических процессах в земной коре. Главные стабильные изотопы: Н, N, C, O, S 1Н - 99,985 %, 2Н - (D) 0,015%; 12С - 98,89 %, 13С - 1,11 %; 14N – 99,64%, 15N – 0,36 %; 16О - 99,76%, 17О - 0,048%, 18О - 0,20%; 32S - 95,02%, 33S - 0,75%, 34S - 4,21%, 36S - 0,02%.
Продолжить чтение