Презентации, доклады, проекты по химии

Учение о химических процессах. Лекция 3
Учение о химических процессах. Лекция 3
Учение о химических процессах. Две части: Химическая термодинамика; Химическая кинетика. Химическая термодинамика – раздел химии о зависимости направления и пределов превращений веществ от условий, в которых эти вещества находятся. Рассматривается лишь начальное и конечное состояние веществ. Не учитывается путь, по которому протекает процесс и развитие во времени. Базовые вопросы т/д-ки: какая теплота выделяется/поглощается; какая работа может быть совершена; каково положение равновесия; каково направление процесса (возможен или невозможен процесс в данном направлении). Учение о химических процессах. Две части: Химическая термодинамика; Химическая кинетика. Химическая кинетика – раздел химии, в котором изучаются закономерности протекания химических реакций во времени, зависимости этих закономерностей от внешних условий, а также механизмы химических превращений.
Продолжить чтение
Изомерия
Изомерия
Теория химического строения А.М.Бутлерова Углерод в органических соединениях имеет валентность IV. Атомы в молекулах органических соединений соединены друг с другом в определенной последовательности согласно их валентности. Последовательность соединения атомов в молекуле А.М. Бутлеров назвал химическим строением или структурой молекул Свойства органических соединений зависят не только от того, какие атомы и в каком количестве входят в их состав, но и от того, в какой последовательности атомы соединены друг с другом (химического строения молекулы) Атомы в молекуле оказывают взаимное влияние друг на друга. Свойства вещества зависят не только от его природы, но и от атомов, с которыми он образует химические связи. Изменение химической активности атомов обусловлено взаимным влиянием как непосредственно соединенных (соседних) атомов, так и более отдаленных (опосредованное влияние) Органические вещества одинакового качественного и количественного состава, но разного химического строения называются изомерами. Изомеры имеют разные физические и химические свойства В 1825 году немецкий химик-органик Иоганн Юстус фон Либих обнаружил, что химический состав гремучей (фульминовой) кислоты совпадает с химическим составом циановой кислоты, которую получил Фридрих Вёлер годом ранее. Оба вещества отвечали молекулярной формуле HOCN. Гремучая кислота и ее соли крайне взрывоопасны. Циановая кислота и ее соли такими свойствами не обладают. Вот что писал Либих Вёлеру 28 ноября 1838 г.: «… Гремучую кислоту не будем трогать. Как и ты, я зарекся возиться с этим веществом. Недавно я хотел, в связи с нашей работой, разложить гремучее серебро сернистым аммонием; как только первые капли упали в чашку, – вся масса взорвалась у меня под носом; меня опрокинуло навзничь, на две недели я оглох и был близок к тому, чтобы остаться слепым». Повторные исследования однозначно установили существование веществ, одинаковых по составу, но различающихся по свойствам. Это и натолкнуло учёных на мысль о том, что свойства веществ могут различаться из-за различного порядка соединения атомов в молекуле. Было установлено, что структурная формула гремучей кислоты С=N−O−Н. Структурная формула циановой кислоты H−N=C=O. Изменение местоположения атомов в молекуле кардинально меняет свойства веществ.
Продолжить чтение
Химические методы анализа. Аналитические методы контроля в техносферной безопасности. Лекция 6
Химические методы анализа. Аналитические методы контроля в техносферной безопасности. Лекция 6
Химические методы анализа Химический метод анализа имеет важное значение в аналитическом контроле объектов окружающей среды и позволяет определять широкой спектр загрязняющих веществ. При этом данные методы анализа обладают высокой точностью и минимальной погрешностью, а также не требуют дорогостоящего оборудования. Титриметрический метод анализа Титриметрический метод анализа является разделом количественного химического анализа, в котором содержание вещества определяется путем точного измерения объема раствора реагента (титранта), вступившего в химическую реакцию с определяемым веществом. Концентрация раствора титранта должна быть точно известна. Процесс постепенного приливания раствора-титранта к раствору анализируемого вещества называют титрованием. Момент, когда титрант добавили в исследуемый раствор в количестве, химически эквивалентном определяемому веществу, называют точкой эквивалентности. Для определения этого момента в исследуемый раствор добавляют индикатор. Титрование широко применяется в аналитическом контроле техносферной безопасности, при определении таких показателей, как ХПК, БПК, анионы и катионы, жесткость и т.д.
Продолжить чтение
каталитические системы на основе металлоценов и метилалюмоксана в реакциях непредельных соединений с изобутиланами
каталитические системы на основе металлоценов и метилалюмоксана в реакциях непредельных соединений с изобутиланами
η5-Комплексы металлов подгруппы Ti в реакциях полимеризации и функционализации алкенов с помощью Al-органических соединений Ziegler K. 1950; Asinger F. 1967; Sato F. 1976; Ashby E. 1979; Джемилев У.М. 1980; Negishi E. 1980 гидрометаллирование Breslow D., 1957 Kaminsky W., 1976, P. C. Wailes, 1972, L. I. Shoer, 1977, Brintzinger H-H., 1998, C. Götz, 2002, L. V. Parfenova, 2005, S. M. Baldwin, 2008, Nifant’ev I.E., 2015, N. M. Weliange,2015 XAlBui2 Известные Zr,Al- гидридные комплексы активные интермедиаты реакций гидроалюминирования, олиго- и полимеризации алкенов-1: Цель работы изучение реакций алкенов-1 с изобутилаланами XAlBui2 (X= H, Bui), катализируемых η5- комплексами атомов переходных металлов IV подгруппы, в присутсвии активатора метилалюмоксана Задачи: изучение хемоселективности реакции алкенов с изобутилаланами XAlBui2 (X= H, Bui), катализируемых ƞ5-комплексами Zr и Hf, в присутствии активатора метилалюмоксана. Исследование влияния различных факторов – структуры катализатора, АОС, условий реакции на активность и хемоселективность систем L2ZrCl2- AOC –МАО-алкен-1. 3
Продолжить чтение