Презентации, доклады, проекты по химии

Растворение +СО2 + в +Н2О. Агрегатное состояние вещества
Растворение +СО2 + в +Н2О. Агрегатное состояние вещества
2. Кадр С помощью 3D анимации показать молекулы воды и CO2. Облететь атомы и вывести на экране бокс (сообщение будет на 3-х языках: русский, английский и турецкий) для сообщения: “Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного - кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью” а для СО2 такое: “Молекула углекислого газа линейна, расстояние от центра центрального атома углерода до центров двух атомов кислорода 116,3 пм.”” H2O Корректное изображение молекулы СО2. Обратите внимание, что атомы кислорода (красные) должны быть одинакового размера для обеих молекул. CO2 Одни и те же атомы должны быть одного цвета, размера и одной стилистики. Корректное изображение молекулы Н2О 3. Кадр - Rак повысить эффективность растворения газа в жидкости? (вопрос вывести инфоблоком) Снизить температуру 2. Повысить давление 3. Увеличивать поверхность массообмена в процессе насыщения? (вывести изображения под каждым сообщением) дорого очень дорого бинго (показать это)
Продолжить чтение
Сущность химических реакций и признаки их протекания
Сущность химических реакций и признаки их протекания
Верные и неверные утверждения: Горение ацетона – это физическое явление. Замерзание воды – это химическое явление. Диффузия паров духов – это физическое явление. Нагревание медной проволоки в пламени спиртовки – это физическое явление. Взаимодействие соды с соляной кислотой – это химическое явление. Ржавление железа – это физическое явление. Разложение воды электрическим током – это физическое явление. Взаимодействие хлорида меди(II) и гидроксида натрия – это химическое явление. Эксперимент Медь, кислород Соприкосновение, t° Изменение цвета Соприкосновение Выпадение осадка Сода, хлороводородная кислота Соприкосновение Выделение газа Вода Электрический ток Выделение газов Уголь, кислород Соприкосновение, t° Выделяется энергия Хлорид меди(II), гидроксида натрия
Продолжить чтение
Плавленые сыры без фосфатов
Плавленые сыры без фосфатов
Актуальность Многие люди отказываются от включения в свой рацион плавленых сыров из-за того, что в качестве солей-плавителей используются соли фосфорной кислоты, и избыток фосфатов в организме чреват остеопорозом в будущем. Однако современный рынок солей-плавителей предлагает ряд новых рецептур не только безвредных, но и полезных с точки зрения нутрициологии. Изучению их состава посвящён настоящий обзор. Как известно, фосфор относится к жизненно необходимым веществам. Почти все знают, что фосфор нужен для мозга и его много в рыбе, в вареных и варено-копченых колбасах, сосисках, сардельках, плавленых сырках. В организме человека фосфор присутствует в виде фосфорной кислоты и ее солей. Фосфор принимает участие во всех процессах жизнедеятельности организма: синтезе и расщеплении веществ в клетках; регуляции обмена веществ; входит в состав нуклеиновых кислот и ряда ферментов, в т.ч. аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и креатинфосфата — накопителей энергии.
Продолжить чтение
Портландцемент гидравликалық байланыстырғыш
Портландцемент гидравликалық байланыстырғыш
Портландцемент гидравликалық байланыстырғыш - табиғи шикізатты немесе белгілі бір минералогиялық құрамның жасанды шикізат қоспасын күйдіру жолымен алынатын цемент клинкерінің жұқа ұсақтау өнімі деп аталады. Клинкер цемент алған кезде жартылай фабрикат болып табылады. Ол бірнеше миллиметрден бірнеше сантиметрге дейін қара-сұр немесе қою жасыл түсті түйіршіктер болып табылады. Клинкерден портландцемент алу үшін оны қос су гипспен бірге ұсақтау керек, сондай - ақ белсенді минералды қоспалары бар цемент түріне байланысты Портландцемент өндірісі үшін шикізат әктас (75...78%) және саз (22...25%) болып табылады. Портландцемент өндіру үшін құрамында көмірқышқыл кальций жоғары карбонатты жыныстардың әртүрлі түрлерін қолдануға болады: тығыз әктас, бор, әктас-ұлутас, әктас туф және т.б., яғни негізінен СаСО3 бар жыныстар. Саз балшықтар негізінен AL2O3 ·nSiO2·pH2O құрамындағы гидроалюмосиликаттардан және Fe2O3 темір қосылыстары, SiO2 кварцтары және басқа да бірқатар қосылыстар түріндегі қоспалардан тұрады. Портландцемент үшін жақсы шикізат мергели-табиғи әктас пен саз қоспасы. Сондай-ақ клинкерді алу үшін қажетті құрамдас бөліктері (СаО, Al2O3, SiO2, Fe2O3) бар өнеркәсіптің жанама өнімдері пайдаланылады: домна шлактары, нефелинді шлам. Портландцемент өндірісі
Продолжить чтение
Химическая кинетика
Химическая кинетика
Что изучает химическая кинетика? Химическая кинетика изучает скорости протекания химических процессов и их механизм Основные задачи химической кинетики: расчёт скоростей реакций и определение кинетических кривых, т.е. зависимости концентраций реагирующих веществ от времени (прямая задача) определение механизмов реакций по кинетическим кривым (обратная задача) Знание механизма реакции, факторов, влияющих на скорость реакции позволяет управлять скоростью химической реакции Скорость химической реакции Скорость гомогенной химической реакции (в газовой фазе или в растворе) – это изменение концентрации одного из реагентов или продуктов реакции в единицу времени в единице объёма: Знак (+) используют, если скорость определяют по продукту, а (-) – если по исходному веществу Скорость химической реакции может быть измерена по любому компоненту, участвующему в реакции. Она всегда положительна, поэтому знак перед производной dni/dτ определяется тем, является ли вещество исходным реагентом (тогда dni/dτ отрицательна) или продуктом (тогда dni/dτ положительна) Если реакция протекает при постоянном объёме, скорость определяют как изменение молярной концентрации ci в единицу времени:
Продолжить чтение
Получение меди
Получение меди
1. Введение Медь – это минерал из класса самородных элементов с золотисто - розовым окрасом. При окислении цвет металла становится желто-красным. При долгом воздействии с окружающей среды на поверхности медного изделия образуется патина (карбонат меди) – тонкое пленочное покрытие зеленовато-голубого оттенка. Широчайшее применение находит в разных областях производства медный лист и лента, которые используются как в электротехнике, так и в строительстве конструкций и оформлении интерьера. Чистую медь используют и применяют для производства проводов, кабелей, сетевых проводников, электропередач. Цели и задачи С помощью химического набора «Химические фокусы» мы попытаемся получить медь в домашних условиях. 2. Теоретический радел Медь можно встретить намного чаще, чем иные металлы, например: железо, серебро или золото. Так же медь входит в семёрку металлов, узнаваемых человеку еще со старых времён. Из-за собственной доступности и низкой температуре при плавлении, и легкой пластичности, медь с давних времен применяется человеком почти во всех видах деятельности. К примеру, при соединении меди с оловом получается сплав, который называется - бронзой. В период бронзового столетия из этого метала, выплавляли орудия, ювелирные украшения и столовые приборы. Бронза отличается высочайшей прочностью и неплохой ковкостью. Промышленная выплавка меди была освоена еще в 8 столетие, но только в 15 столетие она достигла универсальности и совершенства. С помощью бронзы стали выплавлять колокола, благовидные статуи. Из-за невысокого удельного сопротивления, медь очень часто применяют в электронике для производства электрических кабелей и проводов. Медный кабель, часто используют в обмотках для электроприборов и электросиловых трансформаторов, еще одним полезным свойством меди является высокая теплопроводимость. Это позволяет использовать медь в разных теплоотводных устройствах, теплообменниках, к которым относятся такие устройства как: кондиционеры, секционные радиаторы для отопления. Вследствие легкоплавкости этот металл издавна имеет огромное значение, как в чистом виде, так и в разных соединениях. К примеру, в ювелирном искусстве для прочности украшений, этот металл соединяют с золотом. А соединение меди с цинком, алюминием очень часто используют в автомобилестроении, кораблестроении и даже в ракетостроении.
Продолжить чтение