Презентации, доклады, проекты по химии

Гранулометричний склад матеріалу і його характеристики
Гранулометричний склад матеріалу і його характеристики
План лекції Методи оцінки гранулометричного складу сировини, їх сутність, межи використання. Методи побудови характеристики крупності. Властивості сумарних характеристик, використання їх при розрахунках складу корисних копалин по класам. Под гранулометрическим составом полезного ископаемого понимают количественное соотношение частиц по крупности. Гранулометрической характеристикой называют табличное или графическое отображение гранулометрического состава полезного ископаемого. Известны следующие способы определения гранулометрического состава сыпучих материалов: − определение размеров отдельных кусков материала; − ситовый анализ − рассев на ситах на классы для материала крупнее 40 мкм; − седиментационный анализ − разделение материала на классы по скоростям падения частиц в жидкой среде. Применяется для материалов крупностью от 50 до 5 мкм. Для частиц менее 5 мкм используют метод седиментации в центробежных полях. − микроскопический − измерение частиц под микроскопом и классификация их на группы в узких границах определенных размеров для материалов крупностью менее 50 мкм до десятых долей микрона.
Продолжить чтение
Как работают наночастицы серебра и меди. Вся продукция AgBionika
Как работают наночастицы серебра и меди. Вся продукция AgBionika
Содержание Как работают наночастицы серебра и меди 3 Научные обоснования и примеры 4 Вся продукция AgBionika содержит уникальную композицию наносеребра 5 В настоящий момент ведется работа 6 используйте ссылки для подробного изучения материала в режиме просмотра Как работают наночастицы серебра и меди Серебро и медь всегда работали. С древних времен серебро и медь лучшие антисептики. Серебряные чаши для воды в церкви, чтобы вода не портилась, посуда знати всегда была из серебра, медный купорос для борьбы с грибком и плесенью используем до сих пор, а сколько сказок про вампиров и серебро. Металлы «работают» только своей поверхностью. Разбивая один и тот же объем металла на мелкие частицы, мы увеличиваем площадь «рабочей» поверхности в миллионы раз, тем самым увеличиваем эффективность свойств. Наночастицы – материалы сверхмалого размера (волос = 50 000 нм, наносеребро = 10 нм). Наночастицы способны проникнуть глубоко (за счет своего малого размера) в поры материала и уничтожить вредную микрофлору. И долго сохранять свои свойства. При взаимодействии наносеребра и наномеди с клетками вирусов и бактерий происходит разрушение структуры белка клетки. Следовательно они погибают.
Продолжить чтение