Презентации по Химии

Предмет и история геохимии
Предмет и история геохимии
Введение 1. Общие вопросы геохимии 2. Геохимия геологических процессов Геохимия эндогенных процессов Геохимия экзогенных процессов 3. Геохимия элементов 4. Методы геохимических исследований Заключение Структура курса «Геохимия» А. И. Перельман. Геохимия. — М.: Высшая школа, 1988. — 527 с. Чертко Н.К. Геохимия. Учеб. пособие Изд-во «ТЕТРА СИСТЕМС». 2007. 3. А. А. Ярошевский. Проблемы современной геохимии Конспект лекций, прочитанных в ГЕОХИ РАН в зимнем семестре 2003—2004 г. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: Лекция 1. Введение в специальность ГЕОХИМИЯ - наука о распространённости химических элементов и их изотопов в природе, процессах, определяющих формы их нахождения, разделения и миграции в пространстве и времени. Геохимия является необходимым направлением в цикле геолого-минералогических наук и наиболее тесно связана с минералогией и петрографией. Методология геохимии базируется на общих законах диалектики и, в частности, на изучении закономерностей миграции химических элементов в геологических системах. Предметом изучения геохимии являются атомы химических элементов Земли и космоса (космохимия – в более широком смысле), их распределение и миграция в магматических, метаморфических и гипергенных системах под воздействием физико-химических процессов. Предмет и история геохимии
Продолжить чтение
Химия и косметика
Химия и косметика
Косметика Косметика (от греч. κοςμητική — «имеющий силу приводить в порядок» или «обладающий опытом декорирования») — «учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу». Не путать со значением слова «косметология» — «раздел медицины, разрабатывающий средства и методы улучшения внешности человека (его лица, тела) посредством маскировки или устранения дефектов кожи, применения пластических операций и др.» Некоторые исследователи считают, что слово «косметика» произошло от латинского слова «cosmetae». Так в Римской империи называли рабов, в обязанности которых входило купание господ в ваннах с благовониями. Слово «косметика» впервые было использовано в 1867 году, во время проведения Международной выставки в Париже, где парфюмерия и мыловаренная промышленность выставляли свою продукцию отдельно от фармацевтической. Вскоре симбиоз из парфюмерии и мыловарения превратился в отдельную отрасль, которую мы теперь называем «косметическая промышленность».
Продолжить чтение
Радиогеохимия экзогенных процессов
Радиогеохимия экзогенных процессов
Выветривание Выветривание – неравновесный процесс изменения и разрушения минералов и горных пород на поверхности Земли под воздействием физических, химических и биологических факторов. Учение о выветривании получило начальное развитие в трудах почвоведов (В.В. Докучаев, Б.Б. Полынов и др.). Процессы выветривания происходили и происходят непрерывно на всех континентах. Интенсивность выветривания зависит от многих факторов и неодинакова для разных периодов развития земной коры. Интенсивное континентальное выветривание приводит к формированию специфических геологических формаций – формаций кор выветривания. В истории земной коры выделяют эпохи наиболее активного корообразования, когда совокупное действие благоприятных факторов приводило в формированию мощных кор выветривания. Основные факторы, обуславливающие формирование коры выветривания – климат, геологическое строение территории, геоморфологические особенности, тектоническая активность. Основными агентами преобразования горных пород в коре выветривания являются вода, кислород, углекислота, различные кислоты, микроорганизмы, температура. Вода – один из наиболее важных агентов выветривания. Она осуществляет растворение, перенос и отложение природных химических соединений в коре выветривания, растворение активных агентов и доставку их на участки преобразования горных пород, разложение минералов материнской породы при гидратации и гидролизе, регулирование физико-химической обстановки процессов преобразования горных пород в корах выветривания путем изменения кислотности-щелочности (pH), окислительного потенциала (Eh) и химического состава растворенных в ней веществ. Главным источником воды в корах выветривания являются атмосферные осадки (метеорные воды). При подземной циркуляции метеорные воды проходят через три зоны: 1 – аэрации, или просачивания; 2 – полного насыщения с активным водообменом; 3 – полного насыщения с замедленным водообменном. Наиболее активные реакции разложения горных пород при участии подземных вод происходят в зоне аэрации выше уровня грунтовых вод. Воды зоны аэрации имеют кислую реакцию, близ уровня грунтовых вод они нейтрализуются, а ниже приобретают щелочные свойства. Роль воды в выветривания отчетливо видна на схеме взаимосвязи количества осадков и мощности коры выветривания в различных климатических поясах планеты
Продолжить чтение
Адсорбция на пористых адсорбентах. Пористость. Методы получения пористых материалов. Лекция 7
Адсорбция на пористых адсорбентах. Пористость. Методы получения пористых материалов. Лекция 7
Потенциальная теория Поляни Модель: Адсорбат – однокомпонентная система, находящаяся в потенциальном поле поверхностных сил адсорбента; Адсорбент химически инертен; Действуют только дисперсионные силы: аддитивны и не зависят от температуры; Практически все адсорбированное вещество находится на поверхности адсорбента в жидком состоянии; На поверхности адсорбента нет активных центров; Адсорбционные силы действуют на больших расстояниях, что приводит к образованию полимолекулярного слоя. По мере удаления от поверхности действие адсорбционных сил уменьшается и на некотором расстоянии практически становится равным нулю. Идея: Заменить зависимость адсорбционного потенциала адсорбента от расстояния между поверхностями адсорбента и адсорбата на функцию от объема жидкого адсорбата. Потенциальная теория Поляни     Из изотермы адсорбции, полученной при одной температуре, можно рассчитать изотерму адсорбции при любой другой температуре Потому что дисперсионные силы слабо зависят от Т
Продолжить чтение
Гидродинамические модели реакторов. Лекция № 2
Гидродинамические модели реакторов. Лекция № 2
Различают следующие типы реакторов по гидродинамическому режиму движения потоков: реактор идеального смешения (РИС) ; реактор идеального вытеснения (РИВ) . 2 Реактор идеального смешения периодического действия (РИС-П) В аппарат с мешалкой загружают реагенты, проводится химическая реакция; после достижения заданной степени превращения реагента αА процесс останавливают, продукт выгружают; в таком реакторе создаётся интенсивное перемешивание, в любой момент времени концентрация реагентов одинакова во всём объёме реактора; изменение концентрации происходит за счёт протекания химической реакции; время пребывания в зоне реакции τ − время от загрузки исходного реагента до выгрузки продуктов реакции. 3 Время одного цикла равно: τЦИКЛА = τХИМ.Р. + τВСПОМ. ОПЕРАЦИЙ
Продолжить чтение