Презентации, доклады, проекты по химии

Презентации 1 строение атома
Презентации 1 строение атома
История создания учения о строении атома Впервые вопрос из чего состоят все тела был зафиксирован в сочинениях древнегреческих философов. Они высказали мысль, что существуют мельчайшие неделимые частицы, из которых и состоит всё. Чтобы подчеркнуть, что частицы эти — предел дробления, они назвали их атомами (по-древнегречески слово „атом“ означает неделимый) Греческий философ Демокрит первым произнёс слово „атом“. Согласно его учению, атомы неделимы, неуничтожимы и находятся в постоянном движении. Они бесконечно разнообразны, имеют впадины и выпуклости, которыми сцепляются, образуя все материальные тела. В природе существуют только атомы и пустота Демокрит родился около 460 или 470 года до новой эры, умер в глубокой старости) и Эпикур (341–270 годы до новой эры). Итак, атомному учению почти 2500 лет История развития учения о строении атома в начале 20 века. 1898 Мария Склодовская-Кюри и Пьер Кюри выделяют радий и полоний из урана 1900 Эрнест Резерфорд обнаруживает источник радиоактивности как распадающиеся атомы 1904 Хантаро Нагаока предлагает раннюю ядерную модель атома, в которой электроны вращаются вокруг плотного массивного ядра 1905 Альберт Эйнштейн объясняет броуновское движение способом, который базируется на атомной теории. 1911 Эрнест Резерфорд, Ганс Гейгер и Эрнест Марсден проводят эксперимент с золотой фольгой (опыт Резерфорда), который доказывает ядерную модель атома с маленьким плотным положительным ядром, окруженным диффузным электронным облаком.
Продолжить чтение
Тепловые, массобменные и химические процессы
Тепловые, массобменные и химические процессы
Тепловые процессы Тепловыми называются процессы, скорость протекания ко­торых определяется скоростью подвода или отвода тепла. В теп­ловых процессах принимают участие минимум две среды с раз­личными температурами, причем теплота передается самопро­извольно (без затраты работы) от среды с более высокой темпе­ратурой T1 к среде с более низкой температурой Т2, то есть если соблюдается неравенство Т1 > Т2. При этом среда с температурой Т1 называется теплоносите­лем, а среда с температурой Т2 — хладагентом. Для тепловых процессов, используемых в химическом производстве, эти тем­пературы колеблются в широких пределах — от близ­ких к 00 до тысяч градусов. Основная характеристика теплового процесса — количество передаваемого тепла, по которому рассчитывается теплопередающая поверхность аппарата. К тепловым процессам относятся: нагревание, охлаждение, конденсация, испарение и выпаривание, теплообмен.
Продолжить чтение
Ионо-дисперсное состояние микрокомпонентов в растворах
Ионо-дисперсное состояние микрокомпонентов в растворах
Содержание лекции Состояние микрокомпонентов в водных растворах. Ионо-дисперсные формы. Комплексные соединения. Устойчивость комплексных соединений. Образование гидроксосоединений. Гидролиз, протолиз. Моноядерный и полиядерный гидролиз. Образование полиядерных гидроксокомплексов. Оляция, оксоляция, замещение анионами. Состояние микрокомпонентов в водных растворах Под термином "состояние" в радиохимии подразумевается совокупность всех форм, образованных радионуклидом в водном растворе: простые акваионы - M(H2O)Nz+ ; ионные пары или внешнесферные комплексы; комплексные ионы, образованные центральным ионом (Мz+) и лигандами (Ln-), причем лиганды могут быть одинаковой или различной химической природы - {M(H2O)N-iLi}z-ni; моноядерные продукты гидролиза {M(H2O)N-i(OH)i}z-i; полиядерные гидроксокомплексы - {Mj(H2O)j(N-i)(OH)i}jz-i; гетерополиядерные гидроксокомплексы; истинные радиоколлоиды; псевдорадиоколлоиды.
Продолжить чтение