Презентации по Химии

Кристаллическая решетка
Кристаллическая решетка
В ОЦК решетке (рис. 1.3, а) атом А (в центре) находится на наиболее близ­ком равном расстоянии от восьми атомов, расположенных в вершинах куба, т. е. координационное число этой решетки равно 8 (К8).     В ГЦК решетке (рис. 1.3, б) атом А (на грани куба) находится на наиболее близком равном расстоянии от четырех атомов /, 2, 3, 4, расположенных в вершинах куба, от четырех атомов 5, 6, 7, 8, расположенных на гранях куба, и, кроме того, от четырех атомов 9, 10, 11, 12, принадлежащих располо­женной рядом кристаллической ячейке. Атомы 9, 10, 11, 12 симметричны атомам 5, 6, 7, 8. Таким образом, ГЦК решетки координацион­ное число равно 12 (К12).     В ГПУ решетке при с/а = 1,633 (рис. 1.3, в) атом А в центре шестигранного основания призмы находится на наиболее близком равном расстоянии от шести атомов /, 2, 3, 4, 5, 6, размещенных в вершинах шестигранника, и от трех атомов 7, 8, 9, расположенных в средней плоскости призмы. Кроме того, атом А оказывается на таком же расстоянии еще от трех атомов 10, 11, 12, принадлежащих кристаллической ячейке, лежащей ниже основания. Атомы 10, 11, 12 симметричны атомам 7, 8, 9. Следовательно, для ГПУ решетки координационное число равно 12 (Г12).     Плотность упаковки представляет собой отношение сум­марного объема, занимаемого собственно атомами в кристал­лической решетке, к ее полному объему. Различные типы кристаллических решеток имеют раз­ную плотность упаковки атомов. В ГЦК решетке атомы занимают 74 % всего объема кристаллической решетки, а межатом­ные промежутки («поры») 26 %. В ОЦК решетке атомы занимают 68 % всего объема, а «поры» 32 %. Компактность решетки за­висит от особенностей электронной структуры металлов и ха­рактера связи между их атомами. От типа кристаллической решетки сильно зависят свойства металла. кубическая (1 атом на ячейку) объемно-центрированная кубическая (ОЦК) (2 атома на ячейку) железо, хром, ванадий, вольфрам, молибден гранецентрированная кубическая (ГЦК) (4 атома на ячейку)   железо, алюминий, медь, никель, свинец гексагональная плотноупакованная (ГП) маг­ний, цинк, кадмий, берилий, титан
Продолжить чтение
Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительные реакции
Содержание Основные определения Окислительно-восстановительные реакции Степень окисления. Расчет степени окисления Возможные степени окисления элементов Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление Типы окислительно-восстановительных реакций Модуль 4. Лекция 15. Окислительно-восстановительные реакции Две группы химических реакций реакции, в которых степень окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ, не изменяется реакции, в которых степень окисления атомов изменяется Окислительно-восстановительные реакции − в которых изменяются степени окисления атомов, входящих в состав реагирующих веществ. Изменение с. о. связано с переходом электронов от одних атомов к другим Окислительно-восстановительные реакции Модуль 4. Лекция 15. Окислительно-восстановительные реакции
Продолжить чтение
Основные классы неорганических и органических соединений
Основные классы неорганических и органических соединений
Инструкция к выполнению самостоятельной внеаудиторной работы. Ознакомьтесь с заданием данной работы Установите класс вещества, химическая формула, которого изображена на «лепестках химической ромашки». Определите, какие вещества могут взаимодействовать между собой, пользуясь генетическими связями между веществами и классификацией химических реакций по числу веществ, вступающих в реакцию и образующихся в результате ее протекания. Напишите соответствующие молекулярные и химические уравнения, а для реакции нейтрализации: полное и сокращенное ионное уравнения. Оформите работу. Обратите внимание на критерии оценки по выполнению данной работы. Принесите работу на занятие в оговоренный с преподавателем срок и сдайте ее на проверку. Посетите еженедельную консультацию по самостоятельной работе, если у Вас возникли вопросы по ходу выполнения задания.
Продолжить чтение
Деструкция полимеров
Деструкция полимеров
Деструкция может протекать на разных стадиях: При синтезе – гидролиз, алкоголиз, ацетолиз. При переработке. При эксплуатации. При эксплуатации деструкция может проходить под действием всех факторов. Старение – изменение свойств полимеров под влиянием условий эксплуатации. Основная опасность – разрыв молекулярных цепей и снижение молекулярной массы. Различают два типа процессов, развивающихся при старении полимеров – деструкцию и структурирование.   Деструкция (деградация) в химии низкомолекулярных соединений означает разрушение молекул с образованием осколков более простой структуры Структурирование (сшивание) означает образование более сложных структур и часто сопровождает деструкцию. По Грасси процессы деструкции подразделяются на две группы: индуцированные физическими агентами; индуцированные химическими агентами. В свою очередь реакции каждой группы делятся на приводящие и не приводящие к разрыву цепи. По механизму разрушения деструктивные реакции полимера классифицируют следующим образом: Деструкция по закону случая, или статистическая, при которой образуются осколки макромолекул, обычно намного больших, чем мономерное звено; Деструкция по механизму деполимеризации, при которой происходит последовательный отрыв мономерных звеньев от конца активной полимерной цепи. Деструктивные процессы, не приводящие к разрыву цепи, аналогичны реакциям полимераналогичного превращения, при которых изменяется химический состав макромолекул при неизменности их длины. Эти реакции связаны с отщеплением фрагментов, обрамляющих атомы основной цепи, изомеризацией цепи и т.д. Наиболее часто процессы старения классифицируют по природе индуцирующего агента и характеру его воздействия на макромолекулу. Почти во всех видах старения принимает участие кислород, т.е. происходит окислительная деструкция полимера, которая в каждом конкретном случае отличается по величине энергии активации. Термопласты представляют собой материалы, которые при эксплуатации находятся в стеклообразном или кристаллическом состоянии, а в период формования изделий – в вязкотекучем состоянии. Они особенно подвержены термическому, термоокислительному и световому старению.
Продолжить чтение
Химическая термодинамика
Химическая термодинамика
Термодинамика – это наука, изучающая переходы энергии из одной формы в др., от одних частей системы к др., а также направление и пределы самопроизв. протекания процессов. Законы классической ТД имеют статистичес-кий характер, т.е. приложимы к макроскопическим системам из очень большого числа ч-ц и не применимы к отдельным атомам или молекулам. Объект изучения ТД – система, т.е. тело или совокупность тел, состоящих из множества молекул или атомов, образующих различные хим. в-ва, мысленно или фактически обособленных от окружающей среды. Хим. в-ва, входящие в состав системы, явл-ся её составными частями или компонентами. Системы м.б. одно-, двух- и многокомпонентными. Т.д. системы делятся на гомогенные (однородные) и гетерогенные (неоднородные). Гомогенные системы, в отличие от гетероген-ных, не имеют поверхности раздела между отд. участками, т.е. явл-ся однофазными. Фаза – совокупность однородных частей системы, имеющих одинаковый состав, строение, св-ва и отделенных от др. частей системы пов-стью раздела или граничной поверхностью.
Продолжить чтение
Пластмаси. Види пластмас. (11 клас)
Пластмаси. Види пластмас. (11 клас)
ПЛАСТМАСА Пластична маса (пластмаса) — штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів. Пластмаси формують при підвищеній температуі у той час коли вони мають високу пластичність. Сировиною для отримання полімерів є нафта, природний газ, кам'яне вугілля, сланці. Поширенню пластмас сприяють їх мала густина, що значно зменшує масу деталей, висока корозійна стійкість, широкий діапазон властивостей. НАПОВНЮВАЧІ ТА ПЛАСТИФІКАТИ Пластмаси можуть містити наповнювачі, пластифікатори та спеціальні добавки, що надають пластмасі певних властивостей. Наповнювачами можуть бути органічні або неорганічні речовини у вигляді порошків, волокон або листів . Наповнювачі підвищують міцність, зносостійкість, теплостійкість та інші властивості пластмас. Пластифікатори вводять для підвищення пластичності та еластичності пластмас. Добавки: стабілізатори — речовини, які уповільнюють старіння; барвники — речовини, що надають пластмасовим виробам декоративного вигляду; каталізатори — речовини, що прискорюють твердіння пластмаси (уротропін, оксиди металів); антистатики — речовини, які перешкоджають виникненню і накопиченню статичного електричного заряду у виробах з полімерних матеріалів.
Продолжить чтение