Презентации по Химии

Озон. Строние молекулы озона
Озон. Строние молекулы озона
Озо́н (от др.-греч. ὄζω — пахну) — состоящая из трёхатомных молекул O3 аллотропная модификация кислорода. При нормальных условиях — голубой ядовитый газ. Запах — резкий специфический. При сжижении превращается в жидкость цвета индиго. В твёрдом виде представляет собой тёмно-синие, серые, практически чёрные кристаллы. СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ ОЗОНА Молекула озона состоит из трёх атомов кислорода и имеет уголковое строение. Между атомами реализуются две связи O−O длиной 1,278 A∘, угол между связями составляет 116,8∘. Строение молекулы можно представить в виде резонансных структур: Каждая из таких структур в реальности не существует; на деле реализуется промежуточная ситуация, когда кратность каждой связи O−Oстановится равной 1,5: Впервые новую аллотропную модификацию кислорода во время опытов с электрическими разрядами обнаружил в 1785 году голландец Мартин ван Марун, его внимание привлёк специфический запах. А веком позже француз Шенбейн отметил присутствие такого же после грозы, в результате чего газ был назван «пахнущий». Но учёные несколько обманулись, считая, что их обоняние учуяло сам озон. Запах, который они чувствовали, принадлежал органическим соединениям, окисленным при взаимодействии с О3, так как газ очень реакционноспособен. История открытия соединения Мартин ван Марун Кристиан Фридрих Шёнбейн
Продолжить чтение
Неон. Физические свойства
Неон. Физические свойства
Неон история Неон открыли в июне 1898 года английские химики Уильям Рамзай и Морис Траверс[4]. Они выделили этот инертный газ «методом исключения» после того, как кислород, азот и все более тяжёлые компоненты воздуха были сжижены. Элементу дали незамысловатое название «неон», что в переводе с греческого означает «новый». В декабре 1910 года французский изобретатель Жорж Клод создал газоразрядную лампу, заполненную неоном. Название происходит от греч. νέος — новый. Существует легенда, согласно которой название элементу дал тринадцатилетний сын Рамзая — Вилли, который спросил у отца, как тот собирается назвать новый газ, заметив при этом, что хотел бы дать ему имя novum (лат. — новый). Его отцу понравилась эта идея, однако он посчитал, что название neon, образованное от греческого синонима, будет звучать лучше[5].
Продолжить чтение
Мембранный транспорт ионов: электродиффузионная теория
Мембранный транспорт ионов: электродиффузионная теория
(1) Неселективная мембрана (крупнопористые фильтры) Диф. потенциал возникает на кончике стеклянных микропипеток, в электродах сравнения и пр. Конц-ии c+ и c− совпадают при любом x: J+ = J−, c+ = c−= c В этом случае соблюдается условие электронейтральности по всей мембране, т.е. Упражнение: На основе ур-ия Нернста-Планка вывести формулу (Планка-Гендерсона) для диф. потенциала: Упражнение: Определить величину и полярность Δφ на торце пипетки при её заполнении 1 М раствором NaCl и погружении в 1 мМ раствор NaCl. Подвижность uNa = 5.2·10-8 м2 с-1·В-1, uCl = 7.9 10-8 м2 с-1·В-1. Для грубой оценки можно принять uCl ≈ 1.5 uNa Для липидных мембран условие электронейтральности мембраны не выполняется, т.к. С+ ≠ С- (см. «равновесие на границе масло-вода») (2) Теория постоянного эл. поля Исходные постулаты: - Мембрана - однородная сплошная среда, где происходят диффузия и миграция ионов; - При отсутствии трансмембранной разности эл потенциалов (РЭП) эл. поля в мембране нет, а при наличии РЭП эл поле в мембране меняется линейно. - Ионы движутся в мембране независимо друг от друга, не взаимодействуя между собой - Конц-ии ионов на двух сторонах внутри мембраны пропорциональны конц-ям в каждом из контактирующих растворов с коэф-том пропорциональности γ ( γ –коэф. распределения). φ=φm мембранный потенциал h толщина мембраны Т.к. эл потенциал меняется в мембране линейно, то Ур-ие Нернста-Планка сводится к линейному диф. уравнению с одной переменной – с (а не с двумя переменными - c и φ). Исходно
Продолжить чтение
Металлы и сплавы
Металлы и сплавы
Металлы – это определенная группа химических элементов(а также сплавов),которые являются простыми,непрозрачными веществами,простые,обладающие общими для всей группы свойствами, такими как специфический металлический блеск, пластичность,ковкость, высокая теплопроводность и электропроводность Большинство металлов обладает высокой прочностью, пластичностью и поддаются ковке. Один из самых распространённых материалов, используемых цивилизацие  на протяжении практически всей её истории. К металлам относится большая часть элементов периодической системы – 82 химических элементов. Металлы Металлы и их сплавы повсеместно используются для изготовления конструкций машин, оборудования, инструмента и т. д. Несмотря на широкий круг искусственно созданных материалов (керамики, клеев), металлы служат основным конструкционным материалом и в обозримом будущем по-прежнему будут доминировать. В природе металлы встречаются как в чистом виде, так и в рудах, оксидах и солях. В чистом виде встречаются химически устойчивые элементы (Pt, Au, Ag, Cu). Из 118 открытых элементов, представленных в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, 82 являются металлами.
Продолжить чтение