Презентации, доклады, проекты по химии

Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Свойства лиофильных систем. Лекция 12
Лиофильные и лиофобные дисперсные системы. Свойства лиофильных систем. Лекция 12
Устойчивость коллоидных систем Устойчивость коллоидных систем – постоянство их свойств во времени: Дисперсности; Распределения по объему частиц дисперсной фазы; Межчастичного взаимодействия. Проблема устойчивости характерна для свободнодисперсных систем φδ Седиментационная устойчивость – устойчивость системы против снижения потенциальной энергии частиц дисперсной фазы при их оседании под действием силы тяжести (центробежной силы). Агрегативная устойчивость – устойчивость системы против процессов, ведущих к уменьшению свободной поверхностной энергии Устойчивость коллоидных систем Классификация на лиофильные и лиофобные системы - термодинамическая Лиофильные коллоидные системы – получаются самопроизвольно (самопроизвольное диспергирование), агрегативно термодинамически устойчивы. Лиофобные коллоидные системы – образуются при принудительном диспергировании. Лиофобные системы имеют избыток свободной энергии, → самопроизвольно идут процессы укрупнения частиц, → агрегативно неустойчивы. Агрегативная устойчивость лиофобных систем имеет кинетический характер и определяется временем их жизни до коагуляции.
Продолжить чтение
Распределение электронов в атомах
Распределение электронов в атомах
Вспомним! Электроны обладают дуализмом(свойствами и частицы, и волны). Движение электронов вокруг ядра сложное. Известны 4 формы атомных орбиталей (повторите определение АО) Электроны обладают определенным запасом энергии. Электроны, близкие по значению энергии образуют единый электронный слой, называемый энергетическим уровнем (запишите определение в тетрадь). Электроны в атоме распределяются по энергетическим уровням в зависимости от запаса энергии: чем меньше запас энергии электронов, тем ближе они располагаются к ядру (Помните! Между ядром и электронами действуют силы притяжения. Расстояние между ядром и электронами измеряется в нм(нанометры). Е1 Е1 < Е2 < Е3 Е2 Число энергетических уровней в атоме и количество электронов определяют размеры атома. Радиус атома- это расстояние от ядра до наружных электронов (находятся на последнем энергетическом уровне). Е3
Продолжить чтение
Методы выделения и разделения радионуклидов
Методы выделения и разделения радионуклидов
Методы выделения и разделения Соосаждения Ионообменный Экстракционный Электрохимический Хроматографический Соосаждение Различают адсорбционное и сокристаллизационное соосаждение. Соосаждение -это процесс, в котором микрокомпонент увлекается из раствора макрокомпонентом (носителем). Применяется в том случае, когда микрокомпонент не может образовать самостоятельную твердую фазу (осадок), т.к. его концентрация меньше произведения растворимости трудно растворимого соединения. Носитель может быть изотопным и неизотопным. Изотопным носителем - являются ионы нерадиоактивного изотопа данного химического элемента. Неизотопный носитель - ион элемента сходного по химическим свойствам с осаждаемым элементом Носители – изотопные (207PbSO4 – 212PbSO4); Носители- неизотопные, сходные по хим. свойствам (изоморфные) или несходные по хим. свойствам, но образуют осадки с развитой поверхностью (Fe(OH)3) .
Продолжить чтение
Тематическая викторина Химические элементы, металлы и неметаллы
Тематическая викторина Химические элементы, металлы и неметаллы
1. Ученый который предложил обозначать химические элементы начальными буквами их латинских названий? (Й.Я.Берцелиус) 2. Элемент-основа минералов и горных пород на нашей планете? (Кремний) 3. Элемент, самый распространенный в солнечной системе? (Водород) 4. Настроив спектроскоп в момент солнечного затмения 1868г.,французский астрофизик Жюль Жансен исследовал оранжево-красные языки пламени, вырывающиеся с поверхности Солнца, и увидел в спектре кроме трех знакомых линий водорода: синей зелено-голубой и красной, новую, незнакомую- ярко-желтую. Ни один из элементов, известных химиками того времени, не имел линии в этой части спектра. Такое же открытие в Англии сделала астроном Норман Локьер. Как назвали открытый элемент? ( Гелий) 5. Один первооткрыватель этого элемента дал ему название в честь реки Колумбии и минерала колумбита, а другой- в честь дочери Таланта? (Ниобий) 6. Биологически значимый элемент содержится в рыбе, чесноке, дыне, моркови, капусте, овсе, хурме, горохе, особенно им богата ламинария? (Йод) 7. Наличие ионов этого элемента в организме человека препятствует появлению отёков? (Калий) 8. Элемент предсказанный Д.И. Менделеевым и названный им экабором, открыт шведским ученый Л.Ф.Нильсоном? ( Скандий)
Продолжить чтение
Биосенсоры. Основные принципы (лекция 2)
Биосенсоры. Основные принципы (лекция 2)
Дополнительная литература Биосенсоры: основы и приложения: Пер. с англ. / Под ред. Тернера и др. - М.: Мир, 1992. Структура и свойства наноразмерных образований : учеб. пособие / Н.Г. Рамбиди – Долгопрудный: ЛЕНАНД, 2011 с. 81-85. httphttp://http://wwwhttp://www.http://www.gatewaycoalitionhttp://www.gatewaycoalition.http://www.gatewaycoalition.orghttp://www.gatewaycoalition.org/http://www.gatewaycoalition.org/fileshttp://www.gatewaycoalition.org/files/http://www.gatewaycoalition.org/files/hiddenhttp://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/http://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensrhttp://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/http://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/tocsenfhttp://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/tocsenf.http://www.gatewaycoalition.org/files/hidden/sensr/tocsenf.htm - биосенсоры. Устройство и принципы работы Биосенсоры С.Д.Варфоломеев. Соросовский образовательный журнал №1 1997. Биосенсоры как новый тип аналитических устройств К.Г Будников. Соросовский образовательный журнал №12 1996. План Мультидисциплинаронсть нанобиологии История создания биочипов. Электрод Кларка. Общие принципы и устройство биосенсоров Применение биосенсоров
Продолжить чтение