Презентации по Химии

Медь и сплавы на ее основе
Медь и сплавы на ее основе
Медь является одним из самых «древних» металлов: считается, что люди начали использовать ее для изготовления орудий труда еще в IV тыс. до н.э.  Распространение меди в древности объясняется тем, что она встречается в природе в самородном, т.е. металлическом, состоянии. В таком виде медь находили в нашей стране на Урале, в Америке, Японии, Китае и некоторых других странах. На территории США был найден крупнейший из из-вестных самородков - его масса составляла 420 т. Чистая медь —хорошо ковкий, тягучий металл красноватого цвета, с удельным весом 8,9 и температурой плавления 1083°.  Очень хорошо проводит электрический ток и теплоту: электрическая проводимость меди в 1,7 раза выше, чем алюминия, в 6 раз выше, чем железа, и лишь немного уступает электрической проводимости серебра. В совершенно чистом виде в изделиях не встречается. Те вещи ранних периодов, которые мы знаем, — это медь со всякими естественными засорениями и примесями, среди которых можно встретить и железо, и свинец, и цинк, даже золото и серебро. В современной индустрии чистый металл получается путем очень большого отбора самой руды и специальной рафинировки, которая достигает полного совершенства при электролитическом процессе. Электролитическая медь чиста на 99% и даже выше.
Продолжить чтение
Структура легированной стали
Структура легированной стали
Структура сталей является характеристикой свойств. Под структурой понимают строение, форму, размеры и характер расположения соответствующих фаз. Составляющими микроструктур являются фазы. Под фазой понимают однородную часть сплава, имеющую границу раздела, при переходе через которую состав и свойства меняются скачком. Фазы являются структурными составляющими, имеющими однородное (гомогенное) кристаллическое строение и агрегатное состояние, отделенные от других составных частей поверхностями (границами) раздела . Стали могут быть однофазными, двухфазными и многофазными. Структурночувствительные свойства (твердость,  прочность) зависят от термической обработки. Характеристики жесткости (модуль нормальной упругости, модуль сдвига), жаростойкость (окалиностойкость) не чувствительны к изменениям структуры.
Продолжить чтение
Өсімдіктердегі су алмасу физиологиясы. Судың өсiмдiк тiршiлiгiндеri маңызы
Өсімдіктердегі су алмасу физиологиясы. Судың өсiмдiк тiршiлiгiндеri маңызы
Су Жылу сиымдылығының Және меншiктi булану жылылығының өте жоғарылығына байланысты су ұлпалар температурасының кенет өзгеруiнен сақтайды. Жоғары сатыдағы өсiмдiктердегi ксилема және флоэмадағы сuмпласт пен апопласт арқылы заттардың таралуын жузеге асыратын тасымалдау жуйесiнiң негiзгi мушесi. Клеткадағы қурылымдық бөлiктердi қалыптастыруға қатысады. Биохимиялық процестердiң тiкелей сыңары. Ол фотосинтез процесiнде электрондар доноры болса, тыныс алуда тотығу- тотықсыздану реакцияларына қатысады. Белок молекулаларындағы су олардың құрылысын анықтайды. Жақсы амортизатор ретiнде организмдердi механикалық әсерлерден қорғайды Омос жане тургор қысымдарына байланысты су өciмдiк клеткаларының, ұлпаларының және мүшелерiнің серпiмдiлiк күйiн қамтамасыз eтeдi. Су көптеген заттардың ыдырау және синтезделу процестерiне қажет Жақсы, күштi ерiткiш, байланысты биохимиялық реакциялар жузеге асатын негiзгi ортасы 2. Судың осмостық ciңyi. ІРІГУ (ДИФФУЗИЯ) - кез келген ортадағы заттар бөлiктерiнiң бiр орынынан баск,а орындарға үздiксiз қозғалып араласуы. ОСМОС - ерiткiштің өзiнен жартылай өткiзгiш мембрана арқылы бөлiнген epiтiндiгe өтуі. Осы құбылысты бiрiншi рет француз физиологы Г.Дютроше 1826 ж. жасанды осмометр арқылы зерттедi. В.Пфеффер - осмометрдiң жетiлiңкiреген түрін ұсынды. Осмометр Жартылай өткiзгiш мембрана арқылы судың ерсiлi-қарсылы жылжуы да теңеседi. Бул жағайдағы гuдростатuқ.алық қысым Р потенцuалдық осмос қысымына тең болады.
Продолжить чтение
Асфальтены в тяжелых нефтях и битумах. Химическое строение и влияние на свойства
Асфальтены в тяжелых нефтях и битумах. Химическое строение и влияние на свойства
введение В связи с истощением активно разрабатываемых в настоящее время месторождений нефти, нефтегазодобывающие компании уделяют всё большее внимание развитию методов разработки месторождений тяжелых нефтей (ТН) и природных битумов (ПБ). Совершенствование технологий добычи ТН и ПБ приобретает всё большую актуальность, поскольку запасы этих ресурсов уже превышают запасы обычной (легкой) нефти, а по мере продолжающегося роста добычи лёгкой нефти доля тяжелой в структуре запасов углеводородов будет только возрастать. На данный момент разрабатываются меньше 1% запасов ТН и ПБ. Рис.1. Соотношение разведанных запасов нефти, тяжелой нефти и природного битума В тяжелых нефтях, а особенно в природных битумах, в значительно большем количестве, чем в легких нефтях, присутствуют смолисто-асфальтеновые вещества, азот-, хлор-, кислород- и серосодержащие соединения, а также металлы. Таблица 1 - Мировая классификация нефти по плотности
Продолжить чтение
Политетрафторэтилен
Политетрафторэтилен
Политетрафторэтиле́н,  или  полимер тетрафторэтилена  пластмасса, обладающая редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемая втехнике и в быту. Политетрафторэтилен был открыт в апреле 1938 года 27-летним учёным-химиком Роем Планкеттом[1][2] из компании Kinetic Chemicals, который случайно обнаружил, что закачанный им в баллоны под давлением газообразный тетрафторэтилен спонтанно полимеризовался в белый парафиноподобный порошок[3][4]. В 1941 году компании Kinetic Chemicals был выдан патент на тефлон, а в 1949 году она стала подразделением американской компа-нии DuPont. Свойства Физические Химические Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность по ГОСТ 10007-80 от 2,18 до 2,21 г/см3. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся гибким и эластичным при температурах от -70 до +270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей. Фторопласт — мягкий и текучий материал, имеет ограниченное применение в нагруженных конструкциях. Обладает очень низкой адгезией (липучестью). DuPont указывает температуру начала плавления согласно стандарту ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С. По своей химической стойкости превосходит все известные синтетические материалы и благородные металлы. Не разрушается под влиянием щелочей, кислот и даже смеси азотной и соляной кислот. Разрушается расплавами щелочных металлов, фтором и трифторидом хлора.
Продолжить чтение
ПВХ
ПВХ
Поливинилхлорид — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям. Не горит на воздухе и обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +65 °C. Химическая формула: [-CH2-CHCl-]n. Физические и химические свойства Температура стеклования — 75—80 °C (для теплостойких марок — до 105 °C), температура плавления — 150—220 °C. Теплопроводность — 0,159 Вт/м·К. Трудногорюч. При температурах выше 110—120 °C склонен к разложению с выделением хлористого водорода HCl. При внесении в пламя придаёт ему зеленоватый оттенок ввиду присутствия хлора. Растворяется в циклогексаноне, тетрагидрофуране, диметилформамиде, дихлорэтане, ограниченно — в бензоле, ацетоне. Не растворяется в воде, спиртах, углеводородах (в том числе бензине и керосине). Устойчив к действию кислот, щелочей, растворов солей, жиров, спиртов, обладает хорошими диэлектрическими свойствами.
Продолжить чтение