Это химия

Строка

Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области

понедельник, 23 ноября 2015 г.

20 интересных фактах о нефтепродуктах

1. Если из всей кукурузы и сои, выращенных в США, сделать биотопливо, то можно удовлетворить спрос на 12% потребности в бензине и на 6% потребности в дизельном топливе.
2. На Соединенные Штаты приходится 44% мирового потребления бензина.
3. В одном галлоне (4 литрах) бензина содержится около 31 млн. калорий.
4. Цена бензина в США составляет половину от средней цены в Евросоюзе
5. В Норвегии самые высокие в мире цены на газ. Хотя в стране есть запасы нефти, правительство не субсидирует голубое топливо, а используют деньги на бесплатное обучение в колледже и улучшение национальной инфраструктуры.
6. В 19 веке на нефтеперерабатывающих заводах бензин выливали, как побочный продукт.
7. Цена на бензин в Великобритании в 1,5 раза выше, чем в США.
8. В Туркменистане водители имеют право получить бесплатно 120 литров бензина в месяц.
9. Томас Миджли, химик, который придумал идею добавки свинца в бензин, а так же изобрел хлорфторуглероды. Его изобретения принесли наибольший ущерб окружающей среде, чем изобретения любого другого человека.
10. Коренные австралийские аборигены токсикоманы — они вдыхают пары бензина. В 2005 году правительство Австралии начало использовать низкоароматизированный бензин в отдаленных районах, наиболее подверженных токсикомании.
11. Для создания одного литра бензина, требуется 23,5 тонны древних растений и очень много времени.
12. Дизельные пары более канцерогенны, чем сигареты и по данным Всемирной организации здравоохранения вызывают рак легких.
13. Дизельный двигатель был назван в честь изобретателя, а не топлива. Исходным топливом на котором планировалась работа дизеля было арахисовое масло в 1895 году.
14. Норвежская нефтяная компания Statoil при продаже одной из своих нефтяных платформ, придумала такой слоган «Хорошо сохранившаяся, с прекрасной панорамой на океан и большой площадкой для вертолета».
15. Из-за аварии на нефтепроводе в Эквадоре пролилось больше нефти в бассейн рекиАмазонка, чем при аварии танкера Exxon Valdez на Аляске.
16. На территории средней школы студенческого городка Беверли-Хиллз существует действующая нефтяная скважина, которая приносит дополнительный доход около $ 300 000 в год для школы.
17. Америка получает больше нефти из Канады и Мексики, чем с Ближнего Востока.
18. Россия опережает добычу нефти в Саудовской Аравии на 1 млн. баррелей в сутки.
19. В 2011 году средняя заработная плата за год для работника нефтяной вышки составляла порядка 100 тысяч долларов.
20. Во время Первой мировой войны в самолетах использовалось касторовое масло, а не моторное масло и пилоты часто страдали от постоянной диареи из-за несгоревшего касторового масла из выхлопной трубы.
Автор: Мир географии на 10:46 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest
Автор: Мир географии на 10:28 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest
Многообразие органических соединений определяется уникальной способностью атомов углерода соединяться друг с другом простыми и кратными связями, образовывать соединения с практически неограниченным числом атомов, связанных в цепи, циклы, бициклы, трициклы, полициклы, каркасы и др., образовывать прочные связи почти со всеми элементами периодической системы (формирование как функциональных групп, так и различного рода соединений иного порядка), а также явлением изомерии  и гомологии - существованием разных по свойствам веществ, обладающих одним и тем же составом и молекулярной массой. Органические вещества можно разделить на две основные группы – циклические и ациклические. Ациклические также называют алифатическими. Ациклические разделяют на прямые и разветвлённые. Циклические на карбоциклические и ароматические. Особое значение имеет при этом наличие и характер функциональной группы. Разнообразие органических соединений, усложнение их строения и функций – от метана да ДНК, связано преимущественно с неограниченными возможностями комбинирования структур, взаиморасположения атомов и фрагментов молекул при условии одного и того же состава. Трудно вообразить себе число возможных органических соединений по этому поводу. Можно, конечно, попробовать, рассчитать (как звёзды на небе ) число возможных типов соединений, комбинаций и перекомбинаций. Это непосредственно будет связано с такой областью знаний как математика, а именно комбинаторика. (это Ваша вероятность выигрыша в азартной игре, лотерее и т.д.) Формулы для вычисления: Имеется n последовательно расположенных неодинаковых элементов. Требуется найти количество способов, которыми их можно переставить (построение изомеров, например, из атомов углерода и атомов функциональных групп – теоретический расчёт построения и возможности существования аминокислот, например – при этом, в результате невозможно будет осуществить синтез некоторых аминокислот ввиду термодинамических и стереохимических проблем и т.д.): (восклицательным знаком обозначается факториал), где n – количество неодинаковых элементов. Это относительно расположения элементов Имеется n различных (неодинаковых, неповторяющихся) элементов. Требуется выбрать из них m элементов, безразлично, в каком порядке (построение первичной структуры – белковых цепочек из суммы возможных аминокислот, при этом часть структур в реальности существовать не будет, иные не будут иметь структур последующих порядков, а ещё часть будет нефункциональна – «теория отбора в биологии» ) имеется n различных элементов. Нужно выбрать из них m элементов, причем порядок расположения элементов важен! (к примеру, синтез белка, или синтез нуклеиновой кислоты осуществляется с выбором определённой аминокислоты или нуклеотида соответственно) Стоит также отметить, что органические вещества способны к взаимопревращениям, что является основой искусственных синтезов веществ. При этом можно синтезировать вещества с заранее заданными свойствами. При этом стоит отметить, что строение, в особенности пространственное будет определять специфические функции белков, в особенности полимеров, действие лекарственных веществ. Молекулярный уровень является продолжением атомарного и в то же время предшественником полимерного уровня. Для многих органических веществ, составляющих организмы, присущ не только молекулярный, но и полимерный уровень организации. Молекулярный уровень организации имеет ряд особенностей: - ковалентная связь между атомами в молекулах - постоянный состав молекул -постоянная молекулярная масса Стоит отметить два понятия Конфигурация – особенности стойкого взаиморасположения атомов либо групп атомов в пространстве молекулы, (другие определения - равновесная конфигурация - расположение атомных ядер молекулы (иона, радикала) в пространстве, соответствующее минимуму её потенц. энергии. Конфигурация двухатомной молекулы характеризуется расстоянием между атомными ядрами. Для описания равновесной конфигурации многоатомных молекул используют длины связей, валентные углы, двугранные углы между направлениями хим. связей. Конфигурация может меняться при возбуждении молекулы. 2) Стерсохим. конфигурация характеризует пространств, расположение атомов в молекуле относительно стерич. центров (двойной связи, цикла или элемента хиральности). Напр., говорят о цис- или транс -конфигурации алкенов, D- или L- конфигурации аминокислот и углеводов. При одной и той же конфигурации, молекула может иметь множество конформаций)   Изменение конфигурации жиров при жарке приводит к такому изменению конфигурации ненасыщенных карбоновых кислот, что образуются транс-жиры, которые содержат остатки элаидиновой кислоты, вредной при  встраивании её в состав плазматической оболочки клеток. (деструктуризация, нарушение обменных процессов, запуск свободнорадикальных процессов) Изменение пространственной конфигурации приводит к тому, что белки утрачивают свою активность, изменяется состав клеточных мембран, нарушаются их функции. Конформация - (от лат. conformatio — форма, построение, расположение) молекул, геометрические формы, которые могут принимать молекулы органических соединений при вращении атомов или групп атомов (заместителей) вокруг простых связей при сохранении неизменными порядка химической связи атомов (химического строения), длины связей и валентных углов. Внутримолекулярное движение обуславливает изменение конформаций. Крахмал. Полимер. Степени полимеризации. Характер Связей. ( водородные, гидрофильные и т.д.)  
Органические вещества лежат в основе всей живой природы. Растения и животные, микроорганизмы и вирусы — все живые существа состоят из огромного количества различных органических веществ и сравнительно небольшого числа неорганических. Именно соединения углерода, благодаря их великому разно

Автор: Мир географии на 10:27 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

понедельник, 18 мая 2015 г.

Получение и классификация алюминиевых сплавов

Процесс получения алюминиевых сплавов называется легированием. Однако легирование - это скорее не один, а несколько взаимосвязанных процессов. Его суть заключается в том, что в расплавленный алюминий вводят вспомогательные (легирующие) элементы в количестве от нескольких десятых до нескольких тысячных процента

Доля вспомогательных веществ напрямую зависит от того результата, который необходимо получить. При этом важно учитывать, что алюминий обычно уже содержит в себе железо и кремний. Оба элемента не в лучшую сторону влияют на качество будущего сплава: они уменьшают его стойкость к коррозии, электропроводимость и пластичность

В связи с тем, что алюминий и алюминиевые сплавы используются в стратегически важных областях, они подлежат обязательной государственной сертификации и маркировке. В России качество сплавов определяется на основе двух ГОСТ: №4784-97 и № 1583-93

Сплавы из алюминия можно классифицировать по нескольким разным направлениям. По типу вспомогательных (легирующиех) элементов сплавы бывают:

  • С добавлением присадок (отдельных элементов - цинк, магний, марганец, хром, кремний, литий и т.д)

  • С добавлением интреметаллидов (соединений из нескольких металлов - магний+кремний, медь+магний, литий+магний, литий+медь и пр.)

В зависимости от выбранного метода дальнейшей металлообработки они делятся на:

Деформируемые сплавы алюминия (сплав не превращается в жидкость, а просто становится очень пластичным) - их удобно штамповать, подвергать ковке, прокату, экструзии, прессовке. Для достижения большей прочности некоторые из сплавов подвергают обработке при повышенных температурах (отжиг, закалка и старение), другие же обрабатывают под давлением. В результате получаются такие алюминиевые заготовки, как листы, профили, трубы, изделия более сложных форм

Литейные сплавы алюминия (сплав проступает в производство в очень жидком состоянии, чтобы его легко можно налить в какую-нибудь форму) - такие сплавы легко резать, их них получаются литые фасонные (получаемые под давлением) и формовочные изделия

Все сплавы на базе алюминия также можно разделить по степени прочности на:

Сверхпрочные (от 480 МПа) Среднепрочные (от 300 - 480 МПа) Малопрочные ( до 300 МПа)

Отдельно классифицируются сплавы стойкие к воздействию высоких температур и коррозии

Для того, чтобы изделия из сплавов было легко различить, каждому сплаву присваивается свой номер, состоящий из букв и цифр. Этот номер означает марку сплава алюминия. В начале наименования марки ставится буква или несколько букв, они указывают на состав сплава. Затем идет цифровой порядковый номер сплава. Буква в конце показывает, как обрабатывался сплав и в каком виде находится в данный момент

Разберем принцип маркировки на примере сплава Д16П. Первая буква в марке "Д" означает дюралюминий, т.е сплав алюминия с медью и магнием. "16" - порядковый номер сплава. "П" - полунагартованный, то есть сплав прошел холодную обработку давлением до значения прочности вполовину меньше максимального

Производство сплавов алюминия и их применение сильно разнятся в зависимости от вида и марки. Каждый сплав обладает своим собственным, весьма специфическим набором физико-механических свойств. Среди этих свойств есть такие, от которых зависит дальнейшая судьба сплава - то, куда он отправится с завода: на авиабазу, на стройку и в цех изготовления кухонной утвари. Эти свойства следующие: уровень прочности, коррозионная стойкость, плотность, пластичность, электро- и теплопроводность


Основные свойства различных сплавов алюминия

Давайте рассмотрим основные сплавы на базе алюминия именно с точки зрения их приобретенных свойств

Сплав меди и алюминия бывает нескольких видов - "чистый", в котором главными действующими элементами выступают Al и Cu, "медно-магниевый", в котором помимо меди и алюминия некоторую долю занимает магий и "медно-марганцевый" с легированием марганцем. Такие сплавы часто также называют дюралюминиям, их легко резать и сваривать "точечно"

Сплав алюминия и магния имеет разные показатели прочности и пластичности, в зависимости от количества магния. Чем магния меньше, тем меньше прочность изделия из такого сплава и тем выше стойкость к коррозии. Увеличение содержания магния на 1 % приводит к росту прочности до 30 000 Па. В среднем сплавы на основе магния и алюминия содержат до 6% первого. Почему не больше? Если магния в сплаве становится слишком много, изделие из него будет быстро покрываться ржавчиной, а кроме того такие изделия имеют нестабильную структуру, могут треснуть

Термообработку сплавов магния с алюминием не проводят, так как она малоэффективна и не дает необходимого эффекта увлечения прочности


Сплав алюминия с цинком и магнием считается наиболее прочным из всех алюминиевых сплавов, известных на сегодняшний день. Его прочность сравнима с титаном! Во время термообработки большая часть цинка растворяется, что и делает данный сплав таким прочным. Правда использовать в электрической промышленности изделия из таких сплавов невозможно, они не стойки к коррозии под напряжением. Чуть повысить коррозионную стойкость можно, если добавить в состав меди, но показатель все равно останется не удовлетворительным

Сплав алюминия с кремнием - самый распространенный сплав в литейной промышленности. Поскольку кремний прекрасно растворяется в алюминии при нагреве, то образуемый расплавленный состав замечательным образом подходит для формовочного и фасонного литья. Готовые изделия относительно легко режутся и имеют высокую плотность


Сплав алюминия с железом, как и сплавы алюминия с никелем практически не встречается "в живую". Железо добавляют исключительно как вспомогательный элемент для того, чтобы литейный сплав легко отлипал от стенок формы. Никель с свою очередь наиболее известен в производстве магнитов и присутствует в качестве одного из элементов в сплаве алюминий-никель-железо

Сплав титана и алюминия, так же не встречается в чистом виде и используется только для увеличения прочности изделий. С той же целью проводится сварка стали и сплавов алюминия







Автор: Мир географии на 06:59 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

суббота, 16 мая 2015 г.

Инновационные технологии получение водорода синтез газа


Автор: Мир географии на 15:09 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

Инновации химии

Исследователям из Германии успешно удалось с помощью катализа палладийсодержащими соединениями свернуть отдельные цепи полимеров в плотные наночастицы, состоящие только из одной полимерной цепи. Такие наночастицы имитируют активные центры ферментов с предопределенным окружением вокруг металлоцентра и могут катализировать реакции сочетания связей углерод-углерод
Процесс внутримолекулярной сшивки позволяет получить наночастицы, состоящие из одной цепочки, катализирующие реакцию Соногаширы. Активный центр ферментов способен катализировать многие органические реакции. Для промышленной химии селективность процесса, конечно, является важным фактором, однако та же промышленность хочет использовать синтетические процедуры попроще. Известно, что выделение или синтез ферментов представляет собой непростую задачу, поэтому применение этих катализаторов в условиях промышленного органического синтеза практически невозможно. Одним из решений, позволяющих объединить достоинства ферментов и простоту синтеза катализаторов, являются наночастицы, состоящие из одной цепи – эти объекты сравнительно недавно стали активной темой исследований в области химии полимеров. В настоящий момент такие частицы используются в молекулярном распознавании и создании сенсоров, в медицинской и каталитической химии, однако лишь небольшое число исследовательских коллективов изучают способы синтеза таких частиц, и еще меньшее количество работ посвящено способам введения металлов в эти частицы
Автор: Мир географии на 15:07 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

Кокосовое волокно


Автор: Мир географии на 14:56 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

Структура субстратов

Исследователи из Великобритании заявляют, что изменение структуры природных субстратов ферментов терпенсинтаз может привести к созданию новых пестицидов, отличающихся меньшей опасностью для окружающей среды, а также новых важных биологически активных соединений.
Терпенсинтазы способствуют образованию большого количества природных соединений, которые используются самыми различными формами жизни. Многие растения испускают летучие органические вещества для отпугивания насекомых и других растительноядных организмов, поэтому очевидно, что исследователи проявляют существенный интерес к созданию новых терпеновых аналогов пестицидов. Тем не менее, органы обоняния насекомых очень сложны, и могут игнорировать даже очень близкие по строению аналоги природных терпенов

Автор: Мир географии на 14:54 Комментариев нет:
Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеПоделиться в XОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest
Следующие Предыдущие Главная страница
Подписаться на: Сообщения (Atom)

Поиск по этому блогу

Архив блога

  • ▼  2016 (2)
    • ▼  апреля (2)
      • https://www.youtube.com/watch?v=Zo4sE3bS7qA&nohtm...
      • https://www.youtube.com/watch?v=o6cY6BtDK4E
  • ►  2015 (45)
    • ►  декабря (6)
    • ►  ноября (3)
    • ►  мая (8)
    • ►  апреля (28)

The Autors

Мир географии
Просмотреть профиль
Тема "Корпорация "Чудеса"". Технологии Blogger.