Материал для рефератов по химии

Главная

страница 1

страница 2

страница 3

страница 4

страница 5

страница 6

страница 7

страница 8

страница 9

страница 10

страница 11

страница 12

страница 13

страница 14

страница 15

страница 16

страница 17

страница 18

страница 19

страница 20

страница 21

страница 22

страница 23

страница 24

страница 25

страница 26

страница 27

страница 28

страница 29

страница 30

 

ПЕСТИЦИДЫ

Точный перевод этого слова с латыни-«уби­вающие заразу»-не совсем верно отражает его суть. Правильнее звучит вольный пере­вод-«химические средства борьбы с вредите­лями, паразитами, сорняками и болезнями растений». Для защиты от множества разно­образных вредителей в наши дни применяет­ся более 20 типов пестицидов, различающих­ся по объектам и механизмам воздействия. К их числу относят гербициды, инсектициды, зооциды, фунгициды, репелленты (отпугиваю­щие насекомых) и аттрактанты (привлекаю­щие их), всевозможные протравы для семян, хемостерилизаторы, дефолианты, регуляторы роста и т.д.

Состав и структура пестицидов чрезвычай­но разнообразны. Можно выделить наиболее распространенные группы веществ: галоидо-производные циклических органических со­единений, триазины, карбаматы, фосфорорга-нические соединения, нитрилы и др. Боль­шинство этих веществ могут оказывать вред­ное действие также на организмы тепло­кровных животных и человека, поэтому про­изводство и применение пестицидов в нашей стране строго регламентируются. Существу­ют несколько различных классификаций пе­стицидов : по составу и назначению, по спосо­бам их проникновения в организм насе­комых, по токсичности, по скорости разложе­ния в природных условиях и т.д.

Мировое производство пестицидов сейчас превысило 2000 т в год.

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ

дорога автоспорт Транспорт грузовые автомобили японские автомобили авто доски avto автозапчасти автосалоны авто объявления auto авто доски транспорт, автосервисы легковые автомобили auto транспорт, автосервисы Пластмассы - это материалы на основе высо­комолекулярных соединений (полимеров). При нагревании им можно придавать различную форму. На этом свойстве основано производ-гтво разнообразных изделий из них. Как пра­вило, пластмасса-смесь нескольких веществ; полимер -лишь одно из них, но самое важное. Он связывает остальные компоненты в'еди­ную более или менее однородную массу, по­этому полимер часто называют связую­щим. Первоначально пластмассы получали на основе природных полимеров- про­изводных целлюлозы, каучука, молочнёго белка казеина и др.; потом в качестве связую­щих стали применять и синтетические поли­меры -феноло-формальдегидные смолы, по-лиакрилаты, полиэфиры и др. Общее для всех пластмасс то, что во время формования изде­лий их полимер-связующее находится в вяз-котекучем состоянии, а при эксплуатации-в стеклообразном или кристаллическом.

На начальных стадиях формования изделия из пластмассы молекулы полимера практи­чески всегда имеют линейную или развет­вленную структуру. Если эта структура со­храняется и после формования, пластмасса может многократно при нагревании возвра­щаться в вязкотекучее состояние. Материалы, обладающие этим свойством, называют тер­мопластичными (термопластами). К их числу относятся такие известные пластики, как полиэтилен, полистирол, полиамиды и поликарбонаты. Если же в процессе формо­вания изделия происходит сшивка макромо­лекул и полимер, твердея, приобретает сетча­тое строение, то такую пластмассу уже нельзя возвратить в вязкотекучее состояние нагреванием или растворением. Эти пласт­массы называются термореактивными (реактопластами). Среди них-пластики на основе феноло-формальдегидных, алкидных, эпоксидных смол.

Сейчас 3/4 мирового производства пласт­масс (а это около 50 млн. т в год) приходится на термопласты. Из отраслей народного хо­зяйства наиболее широко пластмассы исполь­зуют в машиностроении, электротехнике, лег­кой и пищевой промышленности, строитель­ной индустрии.

авто объявления легковые автомобили японские автомобили автомобили avto автосалоны авто новости Автомасла и автохимия шины, покрышки дорога авто доски аукционы автобусы спецавтотранспорт легковые автомобили шины, покрышки марки и модели вождение авто Особенно быстро растет потребление на­полненных пластмасс-как реактоплас-тов, так и термопластов, хотя наполнение по­следних и встречает некоторые технические трудности. Наполнители-чаще всего в ви­де порошка или волокна-вводят в пласт­массы, решая тем самым и экономические и технические задачи. Введение наполнителя обычно значительно удешевляет пластики и расширяет сырьевую базу их производства.


В то же время наполнением можно придать пластмассе многие специфические свойства. Например, полимеры с наполнителем в виде алмазной и карборундовой пыли-отличный шлифовальный материал.

В состав пластических масс часто вводят добавки разного назначения: противостарите-ли, красители, пластификаторы.

Изделия из пластмасс очень легкие (имеют малую плотность), большинство пластмасс почти не проводят электрического тока и те­пла, многие устойчивы к коррозии в агрес­сивных средах, некоторые не теряют своих прочностных свойств даже при значительном изменении температуры. Из пластических масс можно получать при помощи формова­ния изделия разнообразной конфигурации, заменять ими металлические детали в про­мышленном производстве. Поэтому пласт­массы находят очень широкое применение во многих областях человеческой деятельности.

шая рассеянность платиновых металлов по разным рудам и минералам. Правда, есть сведения, что платину использовали в древ­нем мире. Но достоверно она была описана лишь в 1748 г., а ее название в переводе с ис­панского буквально означает «серебришко». Родий и палладий открыл в 1803 г. англий­ский химик У. Волластон, а осмий и ири­дий-его соотечественник С. Теннант годом позже. Родий (от греч. «родон» - «роза») и иридий (от греч. «ириоэйдес» - «радужный») получили названия из-за цвета их солей, ос­мий-в связи с резким запахом его оксида (от греч. «осмэ» - «запах»). Имя же палладия «астрономическое», дано в честь астероида Паллады. Последний представитель платино­вого семейства был обнаружен русским хи­миком К. К. Клаусом в 1844 г. и назван руте­нием (латинское название России). Клауса можно считать крупнейшим специалистом по платиновым металлам середины прошлого века, создателем отечественной школы по хи­мии платины и ее спутников. Первый спе­циальный Институт платины был создан в нашей стране.

Важные особенности платиновых металлов автобусы автозапчасти автобусы авто легковые автомобили спецавтотранспорт транспорт, автосервисы автозвук автосайты Грузовики вождение транспорт, автосервисы авто аукционы avto водный транспорт автозапчасти выясняются при сопоставлении их свойств по горизонтали (в каждой из триад) и по верти­кали (последовательные элементы различных триад). Так, химическая активность элемен­тов в триадах возрастает слева направо, по­этому самыми реакционноспособными оказываются палладий и платина. Парные элементы по вертикали более сходны, чем со­седи по горизонтали. Например, рутений и осмий состоят в большем родстве, чем ру­тений и родий или осмий и иридий. Харак­терная черта всех платиновых металлов - ред­кая устойчивость по отношению к кислотам; лишь палладий уступает горячей азотной кислоте, медленно растворяясь в ней.

При действии кислорода на поверхности
платиновых металлов образуется тонкая
и прочная оксидная пленка, причем известны
оксиды, соответствующие разным степеням
окисления - от + 2 до + 6. И только рутений
и        осмий        дают        
восьмивалентные

производные -Ки04 и Оз04-очень своеоб­разные соединения с резким запахом. Устой­чивее других элементов по отношению к кис­лороду платина; зато рутений труднее других платиновых металлов реагирует с серой, ири­дий-с хлором, родий-со фтором. Почему это так, химики четко объяснить пока не мо­гут. И подобных «тонкостей» немало в химии платиновых металлов.

Платина (в особенности) и ее спутники — прекрасные комплексообразователи. Получе­ние и изучение комплексных соединений пла­тиновых металлов сыграло огромную роль в создании современной химии координа­ционных соединений, способствовало позна­нию ее важнейших закономерностей.

авто доски спецтехника шины, покрышки Автобизнес спецтехника автобусы шины, покрышки автосалоны вождение автомобили автошкола auto легковые автомобили аукционы аукционы дорога спецавтотранспорт спецтехника автоэмали Транспорт дорога грузовые автомобили автохимия дорога аукционы Если сравнить свойства платиновых метал­лов и триады железа (Ре-Со-№), то в них можно отыскать много общего, хотя железо, кобальт и никель сильнее отличаются друг от друга. В целом химики считают, что эле­менты УШЬ-подгруппы являются как бы переходными между элементами подгрупп марганца, технеция, рения и меди, серебра, золота.

Несмотря на то что платиновые металлы— драгоценные металлы, они широко исполь­зуются в технике и промышленности, в том числе и в химии, где их применяют как ката­лизаторы, а также для изготовления раз­личных  приборов  и  лабораторной  посуды.


 



СПИРАЛЬ НА ВОДЕ


Хотите увидеть, как под действием поверхностно-активных веществ ме­няется поверхностное натяжение во­ды? Сделайте из тонкой медной про­волоки спираль в несколько витков, слегка смажьте ее маслом и очень аккуратно опустите на воду. Благо­даря поверхностному натяжению (а также потому, что жир не смачивает­ся водой) легкая спираль не утонет. Теперь пипеткой капните в середину витка одну каплю мыльного раство­ра. Спираль тут же завертится. Рас­текаясь, мыльный раствор доходит до конца спирали и создает неболь­шую реактивную тягу. У вас в рас­поряжении неплохой прибор для определения поверхностной активно­сти различных жидкостей. Если за­менить мыльный раствор другим ве­ществом,  спираль  будет   вращаться с иной скоростью. Раствор поварен­ной соли вообще не сдвинет ее с ме­ста, а вот раствор стирального по­рошка быстро утопит спираль: он смоет слой масла, который держит проволочку на воде.

Может случиться, что вы сами за­хотите приготовить поверхностно-активное вещество. Проще всего по­лучить мыло, и существует немало способов для этого; вот один, очень простой. Горячий концентриро­ванный раствор стиральной соды на­лейте в пробирку и добавляйте по каплям растительное масло, пока оно не перестанет растворяться. В полученный раствор насыпьте ще­потку поваренной соли (этот процесс так и называют - высаливание). Твер­дое мыло всплывет на поверхность, и его  легко  отделить  от  раствора.

с окружающей средой. Так, один или не­сколько углеводородных радикалов в молеку­ле имеют химическое сродство к углеводоро­дам и маслам, т.е. отличаются олеофиль-ностью. Другая часть молекулы имеет сродство к воде, т.е. характеризуется гидро-фильностью. Слабо взаимодействующие с водой олеофильные группы определяют стремление молекулы к переходу из водной (полярной) среды в углеводородную (непо­лярную). Гидрофильные группы атомов, на­оборот, удерживают молекулу в полярной среде. Именно поэтому такого рода вещества и могут играть, например, роль посредников между водой и маслом (см. рис. на с. 217).

По типу гидрофильных групп поверхност­но-активные вещества делят на ионные, или ионогенные и неионные, или неио-ногенные. Ионные поверхностно-активные вещества распадаются в воде на ионы, одни из которых обладают поверхностной актив­ностью, другие-неактивны. Если активны анионы, поверхностно-активные вещества на­зывают анионными; если активны катионы, эти вещества называются катионными. Анионные поверхностно-активные веще­ства-это органические кислоты и их соли; катионные-основания и их соли.

В зависимости от назначения и химическо­го состава поверхностно-активные вещества выпускают в виде твердых продуктов (кусков, хлопьев, гранул, порошков), жидкостей и по­лужидких веществ (паст, гелей).

Важнейшие области применения поверх­ностно-активных веществ: производство мыл и моющих средств, текстильно-вспомога­тельных веществ, используемых для обработ­ки тканей, лакокрасочной продукции. Поверх­ностно-активные вещества используются во многих технологических процессах химиче­ской, нефтехимической, химико-фармацевтиче­ской, пищевой промышленности.

 

 
Сайт создан в системе uCoz