Презентации, доклады, проекты по химии

Превращение из не органического вещества в глюкозу
Превращение из не органического вещества в глюкозу
3. ИНДИКАТОРНАЯ ПОСУДА И правда, индикаторная посуда тесно вошла в нашу жизнь, 1.так, с помощью накалённой медной спирали, покрытой чёрным оксидом меди (II) мы можем выявить наличие этилового спирта C2H5OH если её опустить в этанол, то спираль становится блестящей: CH3–CH2–OH + CuO   t ⟶ + Cu + H2O 2.Для того чтобы выявить глюкозу (С6Н12О6), можно окислением гидроксида меди (II):       Осадка гидроксида меди не образуется. Раствор окрашивается в ярко-синий цвет, что позволит нам распознать глюкозу. 3. Глицин же мы можем определить проведя реакцию с Na: Таким образом, глицин мы можем определить, проведя реакцию с натрием 2·глицин + 2·натрий → 2·глицинат натрия + водород↑ 8. ДОМ, А В НЁМ РАДОН Радон - это тяжелый природный радиоактивный газ, прозрачный, без цвета и запаха. Радон Rn-222 образуется в недрах земной коры в результате распада урана и тория, входящих в состав различных горных пород. В дома радон попадает из земли через подвалы, может выделяться из большого количества строительно-отделочных материалов, может поступать в дома с водой (особенно, из артезианских скважин), при сжигании газа.. Из-за относительно низкого уровня воздухообмена, внутри зданий концентрация радона гораздо выше, чем на открытом воздухе, и особенно увеличивается в зимнее время. Более того, радон очень хорошо растворим в воде и может интенсивно концентрироваться в ванной комнате и на кухне Вне сомнения, радон – это газ, который может представлять опасность для здоровья и жизни человека. Высокая концентрация радона и другие виды радиации могут оказывать опасное воздействие на детей и развивающийся плод в период беременности. Однако следует отметить, что результаты исследований уровня концентрации радона и в целом радиационного фона в помещении показывают, что гранит не подвергает риску здоровье человека. Даже при возможности радиоактивного излучения, исходящего от гранитной столешницы, крайне маловероятно, что она нанесет вред здоровью человека, который регулярно приближается к ней не более, чем на два часа в день. Некоторые эксперты считают, что это даже менее опасно, чем частые авиаперелеты или продолжительное нахождение в подвалах или других близко расположенных к почве местах, где неизменно в небольших количествах присутствует уран. Тем не менее нельзя отрицать, что в составе гранита действительно присутствуют радиоактивные соединения, причем некоторые в большей степени, чем другие. Гранит – это наиболее распространенный вид природного камня в мире. В течение миллионов лет он образуется в результате охлаждения магмы под воздействием высокого давления и высокой температуры. Эксперты в области радиации и здравоохранения сходятся во мнении, что радиоактивное излучение от подавляющего большинства декоративных гранитных плит действительно ничтожно мало. Они гораздо менее опасны для здоровья людей, чем радиоактивные выбросы из почвы или космическая радиация. Кроме того, уровень радиации гранита намного ниже, чем уровень излучения от детекторов дыма, рентгеновских лучей и светящихся циферблатов часов. Некоторые люди считают гранитную плиту или столешницу, излучающую в 10 раз больше радона, чем обычно, опасной для жизни. На самом деле, чтобы доза излучения от гранитной плиты увеличилась хотя бы на долю миллибэра, вам потребуется находиться рядом или прикасаться к ней в течение целого часа. Исследователи в области радиологии оценивают степень риска вредного воздействия «опасных» гранитных плит на здоровье, как «один на миллион», что является более маловероятным, чем прямое попадание молнии в человека.
Продолжить чтение
Строение твердых и жидких металлов. Зональная ликвация
Строение твердых и жидких металлов. Зональная ликвация
ЖИДКИЕ МЕТАЛЛЫ Важнейшим физико-химическим процессом при получении стальных слитков является переход стали из жидкого состояния в твердое. Механизм этого процесса достаточно сложный, поэтому для анализа явлений, происходящих в процессе кристаллизации, важно знать природу жидкого и твердого металла, а также свойства фаз вблизи температуры плавления. Жидкие металлы и сплавы в большинстве своих проявлений ведут себя как обыкновенные жидкости, обладая определенной текучестью и приобретая геометрическую форму того сосуда, который они заполняют. Главное различие твердого и жидкого состояния металлов и сплавов заключается в величине текучести. Текучесть определяется скоростью деформации тела под воздействием статической сдвиговой силы. При этом величина текучести, выраженная в виде вязкости, отличается между твердым и жидким состояниями вещества в 1020 раз. Рентгеноструктурные исследования, а также исследования физико-химических свойств жидкости позволили установить, что жидкие металлы по своей структуре ближе к кристаллическому состоянию, но имеют весьма характерные особенности. В частности, разница в свойствах твердого тела и жидкости, зависящая от структуры фазы, проявляется в величине коэффициента диффузии, который у жидкого металла может быть в 100-1000 раз больше, чем у твердого. Другими словами, кинетическая энергия атомов жидкости столь высока, что они не могут быть фиксированы в какой-либо точке.
Продолжить чтение
Исследование возможности создания порохов на основе 1,1диамино-2,2-динитроэтилена
Исследование возможности создания порохов на основе 1,1диамино-2,2-динитроэтилена
Актуальность Актуальность работы определяется необходимостью разработки составов порохов средней (1100 кДж/кг) и высокой (1200 кДж/кг) мощности при приемлемой температуре горения (2800-3300 К) с пониженной восприимчивостью к внешним воздействиям. Цели и задачи Цель работы – исследование возможности создания малочувствительных метательных составов со средней силой пороха (1100кДж/кг) и температурой горения 2800 – 2900 К или с высокой силой пороха (1200кДж/кг) с температурой горения 3000 – 3300 К.   Задачи исследования:   - Выбор оптимальных компонентов исходя из термодинамических расчетов.   - Определение совместимости компонентов, участвующих в создании композиций, выбранных исходя из пункта 1   - Создание модельных композиций   - Определение эксплуатационных характеристик полученных композиций.
Продолжить чтение
Эвапориты. Химические осадки из ионных растворов
Эвапориты. Химические осадки из ионных растворов
Химические осадки из ионных растворов Остальная часть вещества в реках мигрирует в виде истинных, или ионных, растворов. Во многих реках общая масса вещества, переносимого в виде коллоидных и истинных растворов, значительно превышает массу обломочных зерен. В виде истинных растворов переносятся ионы всех легко растворимых веществ – нитратов, хлоридов, карбонатов, сульфатов, в меньшей мере кремнезема, органических веществ, соединений железа, марганца, фосфора. Основными ионами в речных водах являются следующие: а) катионы: Na+, K+, Ca++, Mg++; б) анионы: Cl-, SO4 --, CO3 --, NO3 -, HCO3 -. Осаждение вещества из истинных растворов происходит по следующим причинам: - в результате пересыщения раствора данным веществом, - в процессе химических реакций. Необходимым условием для образования пересыщенной среды является интенсивное испарение воды, что достигается в изолированных водоемах (озера, лагуны) в жарком сухом климате.
Продолжить чтение
Астат. Свойства астата
Астат. Свойства астата
Условие Мы знаем довольно много о самом тяжелом из стабильных галогенов — йоде. Его соединения содержатся в морских водорослях, иодиды и йодаты калия добавляют в поваренную соль, и в целом йод — необходимый компонент нашего рациона.….. …..А какого цвета астат в виде простого вещества и его соединений? Спрогнозируйте, насколько отличаются его химические свойства от свойств хлора, брома и иода. Поясните свой ответ и приведите несколько гипотетических уравнений, демонстрирующих химические свойства астата. Сможете ли вы, руководствуясь той же логикой, предложить гипотезы о химических свойствах теннессина (Ts) и его соединений, если бы он был стабильным элементом? Цели Предположить и по возможности проверить цвета астата виде простого вещества и его соединений. Спрогнозировать свойства астата и сравнить их со свойствами других галогенов Узнать сможем ли ы руководствуясь той же логикой что и для астата предположить свойства тенесина
Продолжить чтение