Презентации по Химии

Ртуть. Использование ртути
Ртуть. Использование ртути
в промышленности и в быту нет такой отрасли, где бы не использовался этот необычный металл самое массовое потребление ртути используется в хлорном производстве используется в атомной энергетике ртуть применяют в производстве драгоценных металлов, ламп дневного света, кварцевых, люминесцентных сухих батарей, сегодня на них работают слуховые аппараты; аккумуляторов А также… контрольно-измерительные приборы (манометры, ареометры, барометры, термометры детали для стиральных машин, холодильников, кондиционеров выступает в роли идеальной зеркальной поверхности для наблюдения за небесными телами «гремучая ртуть» — взрывчатое вещество, закладываемое в детонаторы гранат Медицина получает антисептические, противопаразитарные, мочегонные препараты ртути. Стоматология изготавливает зубные протезы и пломбы
Продолжить чтение
Параметры токсичности продуктов горения материала. (Задача 3)
Параметры токсичности продуктов горения материала. (Задача 3)
Потенциальная опасность неметаллических судостроительных материалов, получаемых с использованием синтетических высокомолекулярных связующих и полимерных матриц, связана с тем, что они могут являться источником выделения низкомолекулярных токсичных химических соединений в контактирующие с ними среды и прежде всего в воздушную среду обитаемых (жилых и служебных) помещений при нормальных и аварийных (загорание) условиях эксплуатации. При нормальных условиях эксплуатации из полимерных материалов (ПМ) в зависимости от их состава и технологии получения могут диффундировать в окружающую среду следующие химические вещества: низкомолекулярные остаточные основные исходные (мономеры); выполняющие вспомогательные функции в процессе синтеза (катализаторы, инициаторы, растворители, эмульгаторы); вводимые в рецептуру полимеров для придания специальных свойств (пластификаторы, стабилизаторы, порофоры, наполнители, красители и т.п.), и продукты их химических превращений и деструкции; примеси-загрязнители всех выше перечисленных компонентов. ПМ при аварийных условиях (загорание, пожар) являются источником выделения высокотоксичных продуктов их термоокислительной деструкции, состав которых зависит от элементного состава и особенностей термолиза полимерной композиции.
Продолжить чтение
Натрий алкилсульфонаттарын алу. №4 лекция
Натрий алкилсульфонаттарын алу. №4 лекция
Натрий алкилсульфонаттарын алу. Алкилсульфонаттардың өндірісінде шикізат ретінде тізбектегі көміртек атомдарының саны 12-20 және қаайнау температурасы 240-3600С болатын тармақталмаған парафиндік көмірсутектер (алкандар) қолданылады. Оларды дизель отынынан карбамидтік депарафиндеу немесе «Парекс» қондығыларында адсорбент – цеолиттердің көмегімен алады. Бастапқы шикізатта олефиндер, ароматтық көмірсутектер және күкінртті қосылыстар болмау керек. Шикізат ретінде синтетикалық жолмен алынатын қосылыстар қолдануы мүмкін. Өндірісте алкилсульфонатар сульфохлорлау әдісімен алынады. Сульфохлорлау реакциясында н-парафиндер күкірт диоксиді және хлормен бір уақытта әрекеттеседі: R-H + SO2+Cl2→ R-SO2Cl + HCl Сульфохлоридтер қышқылдық гидролизге тұрақты болып келеді және тек сумен ұзақ уақыт қайнатқанда ғана сульфон қышқылдарына айналады: R- SO2Cl+Н2О→R- SO3Н + HCl Сілтімен бейтараптағанда сульфохлоридтер сульфон қышқылдарының тұздарын түзеді: R- SO2Cl+2NaOH→R- SO2ONa + NaCl + H2O
Продолжить чтение
Прикладная геохимия. Вторичные ореолы
Прикладная геохимия. Вторичные ореолы
Часть земной коры, образующая сушу, во все периоды геологической истории Земли являлась ареной действия двух взаимосвязанных процессов выветривания и денудации. Формируя гипергенное поле рассеяния месторождений полезных ископаемых, эти процессы определяют развитие вторичных геохимических ореолов и потоков рассеяния рудных месторождений – важнейших для практики поисков. Из 510 млн. км2 поверхности земного шара современная суша занимает 29% или 149 млн. км2. Только 0.8 млн. км2 земной поверхности лежит ниже уровня Мирового океана. Средняя высота суши составляет 875 м с чередованием низменностей, плоскогорий и высоких горных хребтов. Рельеф земной поверхности непрерывно преобразуется. Процесс всеобщего выравнивания (нивелировки) земной поверхности, развивающийся в ряде случаев через усложнение рельефа, подчинен земному тяготению. Направляющей силой является энергия солнечного излучения.
Продолжить чтение
Нефелометрический анализ
Нефелометрический анализ
Термины и определения  Нефелометрический анализ, метод химического количественного анализа, основанный на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсными системами (см. Нефелометрия). Первоначально применялся для анализа некоторых естественно мутных объектов (например, речной воды). Позже для определения концентрации растворённых веществ стали использоваться искусственные суспензии, например, для определения сульфатов в воде получают при помощи BaCl2 суспензию BaSO4, интенсивность светорассеяния которой измеряют в нефелометре, а затем по калибровочному графику находят концентрацию ионов SO2-4. Цели и задачи метода  Метод применяется для определения нефтепродуктов в воде, при анализе фармацевтических, пищевых и др. продуктов. Нефелометрический анализ пригоден для определения веществ в области концентраций 10-5—10-4% с точностью около ± 5%. Для нефелометрического анализа используются специальные приборы — нефелометры, в которых на окуляр попадает рассеянный свет, направленный под углом 90° к пучку падающего света. Кроме того, в фотоэлектрических колориметрах (например, ФЭК-Н-57, ФЭК-56-2) предусмотрены приспособления для использования их как нефелометров.
Продолжить чтение
Биофизическая химия. Предмет и задачи курса
Биофизическая химия. Предмет и задачи курса
Предмет и задачи курса Цель дисциплины: − изучение теоретических основ современных биофизических и биохимических методов препаративного получения и анализа биологических соединений; формирование основных представлений о возможностях практического применения методов, основанных на использовании особенностей физико-химических свойств биологических соединений, для ∙ обнаружения и идентификации биомолекул; ∙ разделения и очистки биомолекул; ∙ исследования структуры и свойств биомолекул; ∙ обеспечения эффективности и стабильности показателей биотехноло-гического производства; ∙ контроля качества биотехнологической продукции; ∙ проведения биомониторинга состояния окружающей среды и т.п. Предмет и задачи курса Задачи дисциплины: − овладение современными методами очистки и анализа биологических соединений: ∙ хроматография; ∙ электрофорез; ∙ полимеразная цепная реакция (ПЦР); ∙ спектроскопия; ∙ иммуноферментный анализ; − формирование навыков работы на современном лабораторном оборудовании; − формирование представлений о современных достижениях и задачах нанобиотехнологии
Продолжить чтение