Презентации по Химии

Ювелирное дело. Империя самоцветов
Ювелирное дело. Империя самоцветов
Широкое использование: Ювелирное дело Поделочное (шкатулки, вазы) Месторождения: на Южном Урале (месторождение горы Полковник) на Алтае в районе Змеиногорска Имеются также месторождения во Франции, Германии, США, Индии. «Я не знаю другого минерального вида, который был бы более разнообразен по своей окраске: все тона, за исключением, чисто-синего, нам известно в нем и переплетаются они в сказочную картину» А.Е. Ферсман Яшма Месторождение: Урале (Магнитогорск), Магаданская обл., Чукотке, в Архангельской обл. в Московской области (Коломна) — Россия. Большие россыпи — в Монголии, Уругвае, Индии (Деканское нагорье). В Крыму от греческого «агатес» — счастливый. Чаще всего рисунок агата напоминает глаз. Согласно одной из древних легенд, это глаз небесного белого орла, который после битвы с черным колдуном упал на Землю и стал камнем. А его глаз продолжает смотреть на людей, отделяя добрые дела от злых. Агат также называют Оком Творца. Агат
Продолжить чтение
Химический состав клетки. Неорганические соединения
Химический состав клетки. Неорганические соединения
Биогенные элементы. Классификация биоэлементов по Вернадскому. Л. П. Виноградов считал, что концентрация элементов в живом веществе прямо пропорциональна его содержанию в среде обитания с учетом растворимости их соединений. По мнению А. П. Виноградова химический состав организма определяется составом окружающей среды. Биосфера содержит 100 млрд тонн живого вещества. Около 50% массы земной коры приходится на кислород, более 25% на кремний. Восемнадцать элементов (О, Si, Al, Fe, Ca. Na, К, Mg, H, Ti, С, Р, N, S, Cl, F, Мn, Ва) составляют 99,8% массы земной коры. Содержание некоторых элементов в организме по сравнению с окружающей средой повышенное – это называют биологическим концентрированием элемента. Например, углерода в земной коре 0,35%, а по содержанию в живых организмах занимает второе место (21%). Однако эта закономерность наблюдается не всегда. Так, кремния в земной коре 27,6%, а в живых организмах его мало,  алюминия – 7,45%, а в живых организмах -1·10-5%. В составе живого вещества найдено более 70 элементов. Элементы необходимые организму для построения и жизнедеятельности клеток и органов, называют биогенными элементами.
Продолжить чтение
Химический анализ веществ
Химический анализ веществ
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Большинство анализируемых веществ находятся в материале – искусственных или естественных смесях нескольких соединений. Поэтому часто возникает необходимость предварительного разделения смеси на отдельные составляющие. Совокупность действий, в результате которых мы можем получить информацию об объекте исследования МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ Гомогенные Гетерогенные Отстаивание (различная плотность или различная смачиваемость): песок+вода, растительное масло+вода Фильтрование, экстракция (различная растворимость, размеры частиц): песок+вода, масло+вода Выпаривание, кристаллизация (различные tкип, tзам): водный раствор NaCl Дистилляция, перегонка (различные tкип): нефть, природная вода Действие магнитом (различные магнитные свойства): железные опилки + древесные опилки Хроматография (различная поглощаемость компонентов смеси веществом): смесь органических веществ, смесь изомеров
Продолжить чтение
Метаболизм жирных кислот
Метаболизм жирных кислот
Жиры, как и гликоген, являются формами депонирования энергетического материала. Причем жиры - наиболее долговременные и более эффективные источники энергии: при голодании запасы жира истощаются за 5-7 недель, тогда как гликоген полностью расходуется примерно за сутки. Если поступление жира превышает потребности организма в энергии, то жир депонируется в адипоцитах -специализированных клетках жировой ткани. Кроме того, если количество поступающих углеводов больше, чем надо для депонирования в виде гликогена, то часть глюкозы также превращается в жиры поступают из хиломикронов, которые приносят экзогенные жиры из кишечника поступают из ЛОНП, которые транспортируют эндогенные жиры, синтезированные в печени из глюкозы образуются из глюкозы в самих клетках жировой ткани. Таким образом, жиры в жировой ткани накапливаются в результате трех процессов:
Продолжить чтение
Органическая химия. Лекция - Оксокислоты
Органическая химия. Лекция - Оксокислоты
Цели лекции: Обучающая - Сформировать знания о строении, номенклатуре и реакционной способности оксокислот. Развивающая – Расширить кругозор обучающихся на основе интеграции знаний; развивать логическое мышление. Воспитательная – Содействовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к изучению дисциплины «Органическая химия» Определение. Классификация. Номенклатура. Оксокислоты – производные карбоновых кислот, у которых в радикале имеется карбонильная или оксогруппа >С=О. Классификация. По положению оксогруппы различают альдегидо- и кетонокислоты По взаимному расположению карбоксильной и оксогрупп различают α, β, γ, δ и т.д. оксокарбоновые кислоты По количеству карбоксильных групп различают основность оксокислот (одно-, двух-, и т.д.)
Продолжить чтение
Химия наука о веществах и законах их превращений
Химия наука о веществах и законах их превращений
Химия наука о веществах и законах их превращений Предметом химии является объяснение химических явлений на основе более общих законов физики. Физическая химия рассматривает две основные группы вопросов: 1.  Изучение строения и свойств вещества и составляющих его частиц; 2.  Изучение процессов взаимодействия веществ. В курсе физической химии обычно выделяют несколько разделов. Строение вещества В этот раздел входят учение о строении атомов и молекул и учение об агрегатных состояниях вещества. Изучение строения вещества необходимо для выяснения важнейших вопросов об образовании молекул из атомов, о природе химической связи, о строении и взаимодействии молекул. Именно в этой своей части физическая химия очень тесно переплетается со всеми направлениями современной химии, поскольку изучение химических свойств вещества вне связи со строением атомов и молекул на современном уровне невозможно.
Продолжить чтение
Химическая термодинамика. Экзаменационные вопросы
Химическая термодинамика. Экзаменационные вопросы
4. Термодинамика (т/д) В своём развитии пришла к основным обобщениям – началам (законам) т/д. Всё остальное содержание т/д – есть следствие из них. Её отличают логичность, последовательность, согласованность количественных результатов, высокая степень формализма. Законы т/д выведены для абстрактных систем и столь общи, что широко используются в физике, биологии, геологии, астрономии, математике, химии. т/д изучает превращения (переходы) энергии из одной формы в другую, от одной части системы к другой Химическая термодинамика - термодинамика хим. процессов. Описывает статистически значимые процессы (большое число частиц или случаев) энергетические эффекты, сопровождающие физические и химические процессы возможность, направления и предел самопроизвольного протекания процессов. Передача теплоты - δQ Совершение работы - δW изолированные δm=0; δE=0 закрытые δm=0; δE≠0 открытые δm ≠0; δE≠0 4.1 Термодинамическая система - совокупность взаимодействующих физ.тел (часть материального мира), выделенная из окружающего пространства реальной или мысленной границей Основные понятия
Продолжить чтение
Жидкостная экстракция
Жидкостная экстракция
СПбГТИ (ТУ) кафедра ИРРТ В.Прояев ЭКСТРАКЦИЯ (жидкостная экстракция) Экстракция (extraction, liquid-liquid extraction, solvent extraction) – операция переноса растворенного вещества из одной жидкой фазы в другую (обычно из водной фазы в органическую). За экстракцией обычно следует обратный процесс реэкстракции. Реэкстракция (stripping) - операция переноса вещества из экстракта в водный раствор или осадок. СПбГТИ (ТУ) кафедра ИРРТ В.Прояев ОСНОВНЫЕ определения (1) Экстрагент (solvent) — органическое соединение или его раствор в органическом растворителе, способное к переносу какого-либо вещества из водной фазы в органическую, S. Экстракционный реагент (extractant) — активное органическое вещество, способное образовывать определенные соединения с извлекаемыми веществами и переводить их в органическую фазу. В случае применения в неразбавленном виде является синонимом термина «экстрагент». Разбавитель (растворитель) (diluent) — жидкое органическое вещество или смесь веществ для разбавления или растворения экстракционного реагента, например, керосин для трибутилфосфата (ТБФ) или бензол для теноилтрифторацетона (ТТА). Чаще всего инертен, в некоторых случаях может принимать участие в экстракции.
Продолжить чтение