Презентации, доклады, проекты по химии

Техносферная безопасность. Химия как наука
Техносферная безопасность. Химия как наука
Введение Учебный план программы «Техносферная безопасность» имеет широкий спектр изучаемых в нем дисциплин. По праву, одной из самых приоритетных может считаться химия, данная дисциплина изучается студентами с 1-ого по 2-ой семестры. Главной целью данной работы является определения роли и значимости такой дисциплины, как «химия» в учебном плане программы «Техносферная безопасность». Чтобы наглядно убедиться в необходимости данной дисциплины, изучим историю возникновения данной науки, предмет рассмотрения, выдающихся ученных, прославивших данную дисциплину. Также найдем связь «химии» и других предметов из учебного плана, определим компетенции, которые будут доступны студенту по окончании изучения курса химии. История развития науки Химия - одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (атомы), образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы), их превращения и законы, которым подчиняются эти превращения. Подходы изучения химии: Хронологический Содержательный
Продолжить чтение
Электронная структура атомов
Электронная структура атомов
Лек.-сем. № 4. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА Главное квантовое число n характеризует общую энергию электрона в атоме. Оно может принимать значения целых чисел: 1, 2, 3 … n. Орбитальное квантовое число l определяет форму орбитали, а следовательно и электронного облака. Оно может принимать значение от нуля до n-1: l = 0, 1, 2, 3 … n-1 Атомные орбитали, которым отвечают значения l, равные 0, 1, 2 и 3, называются соответственно s-, р-, d- и f-орбиталями. В графических схемах электронного строения атомов каждая орбиталь обозначается символом . Лек.-сем. № 4. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА Магнитное квантовое число ml характеризует пространственное расположение орбиталей (облаков). Оно может принимать все целочисленные значения от – l до + l, включая ноль: ml = – l … 0 … + l Спиновое квантовое число mS может иметь всего два значения: + ½ и – ½ Например, при l = 2 имеем ml = – 2, – 1, 0, + 1, + 2
Продолжить чтение
Гетерогенные химические системы и поверхностные явления в них
Гетерогенные химические системы и поверхностные явления в них
Гетерогенные химические системы и поверхностные явления в них Гомогенные системы состоят из одной фазы, однородной по составу и свойствам во всех точках своего объема. Примеры: смеси газов и истинные жидкие растворы, например раствор NaCl в воде, раствор парафина в бензине. Гетерогенные системы состоят из двух или более фаз, которые разделены поверхностью раздела, или межфазной поверхностью. Отдельные фазы гетерогенных систем не смешиваются и не растворяются друг в друге. Примерами являются системы "вода – бензин", "частицы глины – речная вода", "частицы горной породы – нефть", "поверхность металла – воздух" и т.д. и т.п. Виды гетерогенных систем . Гетерогенные системы бывают двух видов: 1) системы, состоящие из сплошных фаз (рисунок1); 2) гетерогенные дисперсные системы (ГДС). Они состоят из множества мелких частиц, которые составляют дисперсную фазу. Эти частицы равномерно распределенных в объеме другой фазы, которую называют дисперсионной средой ( рисунок2).
Продолжить чтение
Материальный и тепловой балансы абсорбции
Материальный и тепловой балансы абсорбции
29.01.2021 Процессы и аппараты. Тема 3. ПОВТОРИМ ПРОЙДЕННЫЙ МАТЕРИАЛ Абсорбцией называется процесс поглощения газа или пара жидким поглотителем (абсорбентом). Обратный процесс - выделение поглощенного газа из поглотителя — называется десорбцией. В промышленности абсорбция с последующей десорбцией широко применяется для выделения из газовых смесей ценных компонентов (например, для извлечения из коксового газа аммиака, бензола и др.). Для очистки технологических и горючих газов от вредных примесей (например, при очистке их от сероводорода), для санитарной очистки газов (например, отходящих газов от сернистого ангидрида). 29.01.2021 Процессы и аппараты. Тема 3. В некоторых случаях десорбцию не проводят, если извлекаемый компонент и поглотитель являются дешевыми или отбросными продуктами. или если в результате абсорбции получается готовый продукт (например, соляная кислота при абсорбции хлористого водорода водой). Производство серной кислоты – последний этап - абсорбция оксида серы концентрированной серной кислотой. Производство азотной кислоты, последняя стадия производства – абсорбция водой.
Продолжить чтение
Изучение микроклимата коровника с целью создания системы очистки воздуха от аммиака
Изучение микроклимата коровника с целью создания системы очистки воздуха от аммиака
Актуальность проекта Республика Мордовия – аграрная республика. У нас много крупных животноводческих комплексов. В большинстве из них используется естественная система вентиляции. Этого недостаточно! Полностью выветрить аммиак из животноводческого помещения не получается, да и выветривание больших объёмов аммиака в окружающую среду приводит к его скоплению и пагубному влиянию на экосистемы. Повышение уровня концентрации этого газа внутри помещения приводит к ухудшению здоровья коров и рабочего персонала. Поэтому сейчас просто необходимо внедрять более эффективные способы очистки коровников от аммиака, не наносящие вред окружающей среде! Цель проекта Оценить параметры микроклимата коровника в действующем животноводческом помещении с естественной системой вентиляции с целью создания сооружения, которое будет преобразовывать аммиак в экологически чистое вещество
Продолжить чтение