Презентации по Химии

Арены. Бензол
Арены. Бензол
Ароматические соединения (от греч. árômа — благовоние), класс органических циклических соединений, все атомы которых участвуют в образовании единой сопряжённой системы; p-электроны такой системы образуют устойчивую, т. е. замкнутую, электронную оболочку. Название «Ароматические соединения» закрепилось вследствие того, что первые открытые и изученные представители этого класса веществ обладали приятным запахом. Общая формула ароматических углеводородов CnH2n-6. (n не менее 6) СЛОВАРЬ Гомологи бензола – соединения, образованные заменой одного или нескольких атомов водорода в молекуле бензола на углеводородные радикалы (R): С6Н5−R (алкилбензол), R−С6Н4−R (диалкилбензол) Номенклатура. Широко используются тривиальные названия (толуол, ксилол, кумол и т.п.). Систематические названия строят из названия углеводородного радикала (приставка) и слова бензол С6Н5−СH3 С6Н5−С2H5 С6Н5−С3H7 метилбензол этилбензол пропилбензол Номенклатура
Продолжить чтение
Химическая посуда и лабораторное оборудование
Химическая посуда и лабораторное оборудование
КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ По материалу Из обычного стекла: бутыли для хранения растворов, мензурки и др. Из специального химически и термически стойкого стекла: пробирки, стаканы, круглодонные колбы и др. Из кварца: колбы, пробирки, стаканы, выпарительные чашки и др. Из фарфора: стаканы, тигли, выпарительные чашки, ступки и др. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ По назначению Посуда общего назначения: посуда, которая всегда должна быть в лаборатории и без которой нельзя провести большинство работ (пробирки, воронки, стаканы, конические колбы, плоскодонные колбы, и др.) Посуда специального назначения: посуда, которая употребляется для какой-либо цели (дефлегматоры, холодильники, насадки, круглодонные колбы и др.) Мерная посуда: посуда, предназначенная для измерения объемов жидкостей (мерные цилиндры, пипетки, бюретки, мерные колбы и др. )
Продолжить чтение
Химическая технология ситаллов и композитов. Прессование
Химическая технология ситаллов и композитов. Прессование
Пресс М.В. Ломоносова Экспонат дома-музея Ломоносова в Санкт-Петербурге (Кунсткамера). Это малогабаритный гидравлический пресс, по габаритам напоминающий современный ПГПР (с максимальным усилием 4 т). Пресс Ломоносова, в отличие от нынешнего, имеет не один, а два нагнетательных цилиндра. М.В. Ломоносов использовал его для проведения опытов с порошком свинца ПОРОШКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Порошковая технология – область техники, охватывающая процессы получения порошков металлов и соединений и процессы изготовления изделий из них без расплавления. Характерной особенностью порошкового метода является применение исходного материала в виде порошков, из которых прессованием формуются изделия заданной формы и размеров. Полученные заготовки подвергаются спеканию при температуре ниже температуры плавления основного компонента (~0,7 Тпл). Порошковыми методами изготавливают твердые сплавы, пористые материалы: антифрикционные и фрикционные, фильтры; электропроводники, конструкционные детали, в том числе работающие при высоких температурах и в агрессивных средах.
Продолжить чтение
Основные характеристики клеев
Основные характеристики клеев
Основные характеристики клеев и компаундов Разрушение - разрыв физических и/или химических связей между элементами тела (атомами, молекулами, ионами), приводящий к разделению образца на части (разрыв или скол). Механическая прочность – сопротивление материала разрушению. Измеряется в Па (МПа), или кгс/см2 Хрупкое разрушение – разрушение, которому предшествуют только обратимы (упругие) деформации. Пластическое разрушение – разрушение, которому предшествуют пластические деформации, обусловленные перегруппировкой отдельных элементов структуры тела. Вязкость (внутреннее трение) – свойство жидких, а также газообразных и твердых тел оказывать сопротивление их течению – перемещению одного слоя тела относительно другого под действием внешних сил. Кинематическая вязкость - мера потока имеющей сопротивление жидкости под влиянием силы тяжести. Когда две жидкости равного объема помещены в идентичные капиллярные вискозиметры и двигаются самотеком, вязкой жидкости требуется больше времени для протекания через капилляр. Если одной жидкости требуется для вытекания 200 секунд, а другой - 400 секунд, вторая жидкость в два раза более вязкая, чем первая по шкале кинематической вязкости. Абсолютная вязкость, иногда называемая динамической или простой вязкостью, является произведением кинематической вязкости и плотности жидкости. По мере повышения температуры вязкость жидкости быстро уменьшается и нередко падает наполовину при повышении температуре на 40 °С. Это происходит потому, что при повышении температуры увеличиваются средние расстояния между молекулами и ослабляется взаимное притяжение между ними. Для органических веществ вязкость растет с возрастанием молекулярного веса, с введением в молекулу полярных групп Теплопроводность - способность полимера переносить тепло от более нагретых элементов к менее нагретым; зависит от химической структуры и физического состояния и мало меняется с ростом температуры. Температуропроводность – это параметр, характеризующий скорость распространения температуры под действием теплового потока. Теплоемкость – это количество тепла затрачиваемое для изменения температуры полимеров на 10С. Различают теплоемкость при постоянном давлении и теплоемкость при постоянном объеме. Различие между Ср и Сv для полимеров начинает сказываться лишь при повышенных температурах. Набухание - сорбция (поглощение) низкомолекулярного вещества полимером, сопровождающаяся увеличением его массы, объема и изменением структуры. Неограниченное набухание - набухание, самопроизвольно переходящее в растворение. Ограниченное набухание - процесс взаимодействия полимеров с низкомолекулярными жидкостями, ограниченный только стадией их поглощения полимером; самопроизвольного растворения полимера не происходит, то есть цепи полимера полностью не отделяются друг от друга. Теплостойкость полимеров – свойство, определяющее формоустойчивость полимеров, в том числе деформационную, при нагревании. Термостойкость полимеров - свойство, определяющее химическую устойчивость полимеров при нагревании. Огнестойкость полимеров непосредственно связана с их устойчивостью к термоокислительной деструкции. Проблема огнестойкости полимеров и полимерных материалов требует решения вопросов горючести, дымообразования и токсичности продуктов горения. Тепловой пробой - разрушение диэлектрика за счет прогрессирующего локального энерговыделения при протекании тока в среде. Тепловой пробой возникает вследствие положительного температурного коэффициента электропроводности диэлектриков, т.е. увеличения электропроводности диэлектрика с ростом температуры. Частичный разряд - локальный лавинный разряд в газовой поре диэлектрика. Каждый разряд оказывает воздействие на диэлектрик за счет образования активных радикалов, излучения, повышенной температуры. Интенсивность ЧР зависит от напряженности поля. Поскольку разряды обычно возникают на каждом полупериоде синусоидального напряжения, поэтому с течением времени их действие нарастает. Это ведет к постепенному разложению материала, росту давления в поре, появлению проводящих частиц (обуглероживанию), и, в конце концов, к зарождению дендрита - древовидного образования в теле диэлектрика, имеющее повышенную проводимость и приводящее к прогрессирующему разрушению диэлектрика. Классификация компаундов Пропиточные (без наполнителей) Сохраняют невысокую вязкость в течение 4-5 ч при t = 15-35 °С Заливочные или формовочные (с наполнителями) Обладают высокой прочностью, легко наносятся, могут заполнять большие зазоры и полости. По назначению Твёрдые и ударопрочные (высокие значения прочности и модуля упругости) Мягкие и эластичные (высокие значения относительной деформации) По структуре Термопластичные-термокомпаунды При нормальных условиях представляют собой твердые или смолообразные массы. В жидкое состояние переводятся путём нагрева. Отвердевание происходит при охлаждении расплава компаунда. Возможен ремонт залитых компаундами изделий. Низкая термостойкость. Термореактивные Необратимо отвердевают в результате происходящих в жидком состоянии химических реакций. Ремонт залитых компаундами изделий исключен. Высокая термостойкость. По виду полимерной основы Эпоксидные; Полиуретановые; Фенолформальдегидные; Акриловые; Кремнийорганические; Эпоксикремнийорганические; Термопластичные на базе синтетических каучуков, битума, канифоли и др.; На основе термореактивных (отверждаемых) синтетических каучуков
Продолжить чтение
Масс-Спектроскопия
Масс-Спектроскопия
Алғашқы масс-спектрлерді  Ұлыбританияда 1910 ж. Дж. Дж. Томсон кейін  1919 ж. Ф.Астон алды. Осының нәтижесінде тұрақты  изотоптар ашылды. Масс-спектроскопияны алғашқы кезде, көбіне элементтердің изотоптық құрамын анықтау . Массаларды дәлірек өлшеу үшін қолданылды. Масс –с пектроскопия осы кезге дейін ядро  мен атом массалары жайында мәліметтер алудың негізгі әдістерінің бірі. Изотоптық талдау әдісі ретінде Масс-спектроскопияның жоғары дәлдігі мен сезгіштігі оны элементтердің изотоптық құрамын білу аса қажетті болатын басқа салаларда, ең алдымен ядр. Энергетикада қолдануға мүмкіндік туғызды. Геология және  геохимияда бір қатар элементтердің (Pb, Ar, т.б.) изотоптық құрамын масс-спектрлік өлшеу тау жыныстары мен түзілістерінің жасын анықтау әдістерінің негізіне алынған. М.-с. Көмегімен Жердің , Шолпанның , Марстың жоғ. атмосфера қабаттарының бейтарап және иондық құрамына өлшеу жүргізілген (осы сияқты өлшеулерді басқа планеталардың  атмосфера  құрамына жүргізуге болады). М.-с. әдісінің абс. сезгіштігінің өте жоғары болуы оны заттың өте аз мөлшеріне (~10–13 г) талдау жасау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Аvance-III500 (Bruker, Германия) ЯМР-спектрометрі (2008ж.)жоғары айырымды спектрлерді алуды қамтамассыз етеді. Спектрометр, жиіліктерді сандық генерациялау, сигналдарды басқару және тіркеу, тестілеудің автоматты үдерістері сияқты жоғары автоматтандырылған үрдістермен жабдықталған. Құрал бір және көп өлшемді спектрлерді, көп ядролы корреляцияларды құрауға, химиялық реакциялардың кинетикасын зерттейтін техникалық сипаттамаларға сай. ЯМР-спектроскопия әдісінің артықшылығы: жоғары айырымдылық мүмкіндігі; резонансқа ұшыраған ядроларды сандық есептеу; неразрушающий метод анализа; талданатын үлгінің аз көлемі; реакция өнімдерін реакцияға түскен заттардан айырудың ерекше әдісі; жылдамдық константасы 10 с-1 до 103 с-1  реакцияларды зертте
Продолжить чтение
Этапы гравиметрического анализа. (Лекция 3)
Этапы гравиметрического анализа. (Лекция 3)
В методе осаждения анализируемый компонент: переводится в малорастворимый осадок; фильтруется; отмывается от примесей; переводится с помощью подходящего теплового воздействия в продукт известного состава; взвешивается. Расчет содержания определяемого компонента проводится из стехиометрических уравнений. Продукт известного состава называется гравиметрической формой Например Са2+(aq)+C2O42-(aq)=CaC2O4(s) CaC2O4(s) – осаждаемая форма CaC2O4(s) =СаO(s)+CO2+CO CaO – гравиметрическая форма Осаждаемая и гравиметрические формы не совпадают В методе отгонки анализируемый компонент превращается в летучее соединение; улавливается; взвешивается (прямая отгонка). Углекислый газ поглощается адсорбционной трубкой. Для этого используют гидроксид натрия на неволокнистом силикагеле Содержание определяемого компонента может быть определено косвенно по убыли массы исходного вещества. NaHCO3+H2SO4=NaHSO4+CO2+H2O СО2+2NaOH=Na2CO3+H2O Пример: Определение гидрокарбоната Na в таблетках antacid проводим в колбе со взвешенной адсорбционной трубкой CO2 нужно уловить и взвесить.
Продолжить чтение