Оксиды
Доклад, 09 Сентября 2013
Оксидами называют соединения, состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород.
Оксиды делят на две группы: солеобразующие и несолеобразующие, а каждую из групп, в свою очередь, подразделяют на несколько подгрупп
Многие элементы проявляют переменную валентность и дают оксиды различного состава, поэтому прежде всего следует рассмотреть номенклатуру оксидов.
Высшие жирные кислоты: оксид
Реферат, 08 Февраля 2015
Окси́д (о́кисел) — бинарное соединение химического элемента с кислородом в степени окисления −2, в котором сам кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. Химический элемент кислород по электроотрицательности второй после фтора, поэтому к оксидам относятся почти все соединения химических элементов с кислородом. К исключениям относятся, например, дифторид кислорода OF2.
Кремний оксиді, кремнезем SіО2
Реферат, 12 Сентября 2013
Алюмосиликаттар
Силикаттардың химиялық құрамы
Кремний оксиді, кремнезем SіО2
Түсті шынылар
Соединения двух элементов: оксиды
Контрольная работа, 20 Ноября 2013
Всего четыре кислотных несолеобразующих оксидов: CO, SiO, N2O, NO. И девять амфотерных:BeO, ZnO, PbO, SnO, Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, PbO2, SnO2. Солеобразующие оксиды: Это оксиды, которые образуют соли при взаимодействии с кислотами или основаниями. В зависимости от характера соответствующих гидратов оксидов все солеобразующие оксиды делятся па три типа: основные, кислотные, амфотерные. Основные оксиды Это оксиды, гидраты которых являются основаниями. Все основные оксиды являются оксидами металлов.
Димеризация и олигомеризация оксидов азота
Курсовая работа, 08 Сентября 2013
Азот способен образовывать 5 оксидов и при этом проявляет весь спектр степеней окисления от -1 до 5. N2O, NO (N2O2), N2O3, NO2 (N2O4), N2O5. Все они, кроме N2O5, термодинамически неустойчивы, о чем свидетельствует положительная ∆G0298 их образования.
∆fG0298(N2O)=104,2 кДж/моль
∆fG0298(NO)=86,58 кДж/моль
∆fG0298(N2O3)=140,6 кДж/моль
∆fG0298(NO2)=51,5 кДж/моль
∆fG0298(N2O5)=-134,0 кДж/моль
Каталітичне очищення газів від оксидів азоту
Лабораторная работа, 13 Марта 2013
Забруднення навколишнього середовища згубно впливає на здоров’я людей і тварин. Особливо шкідливими є газоподібні забруднювачі повітря, до яких відносяться перш за все діоксид сірки (SO2) та оксиди азоту (NOx, в основному NO та NO2). Діоксид сірки утворюється у великих кількостях при згоранні мазуту на електростанціях, заводах, на великих отеплювальних системах; він також попадає у відхідні гази при отриманні сірки та переробці руди в металургії. Оксиди азоту викидаються із відхідними газами заводів по виробництву азотної кислоти, викидаються при розчиненні металів, а також при згоранні палива. Тому перед промисловими кампаніями постала важлива проблема охорони та збереження здоров’я населення, особливу роль у вирішенні якої відіграє каталіз.
Оксиды марганца. Способы получения диоксида марганца
Курсовая работа, 06 Мая 2014
Данная работа посвящена изучению оксидов марганца: их физическим и химическим свойствам, получение диоксида марганца. Решение этой проблемы имеет большое теоретическое и практическое значение.
Цель курсовой работы - выявление наиболее перспективного и экономически целесообразного способа получения диоксида марганца.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:
• Провести анализ литературы по физическим и химическим свойствам, методикам получения, способам применения марганца и оксидов марганца,;
• Изучить свойства оксидов марганца;
Окисление оксида азота в производстве азотной кислоты
Курсовая работа, 10 Июня 2014
Азотная кислота является одним из важнейших продуктов многотоннажных продуктов химической промышленности. Она занимает второе место по объему производства после серной кислоты. Азотная кислота широко применяется для производства многих продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, азотная кислота используется для производства удобрений, синтетических красителей, взрывчатых веществ, нитролаков, пластических масс, лекарственных синтетических веществ и других важнейших продуктов.
Восстановление оксида алюминия AlO3силикотермическим способом
Контрольная работа, 14 Декабря 2011
2.1.Реакция восстановления проходит по следующим формулам:
Определение щелочных оксидов в стеклах методом пламенной фотометрии
Реферат, 22 Октября 2014
Целью моей работы является изучение пламенной фотометрии для определения щелочных оксидов в стекле.
Эмиссионная фотометрия пламени (ЭФП) – метод количественного элементного анализа, основанный на измерении интенсивности электромагнитного излучения, испускаемого атомным паром определяемого элемента в пламени.
Состав, названия и характерные свойства оксидов, оснований кислот, солей
Курсовая работа, 07 Апреля 2014
Определение. Оксидами называются вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород в степени окисления – 2. В оксидах атомы кислорода соединяются только с атомами других элементов и не связаны между собой.
Номенклатура. Названия оксидов элементов, имеющих постоянную степень окисления, составляются из двух слов: оксид + нaзвaние элемента в родительном падеже: MgO — оксид магния, Na2O - оксид натрия, СаО - оксид кальция.
Производство нитратной кислоты АК-72. Анализ стадий переработки оксидов азота в HNO3
Реферат, 26 Мая 2015
При использовании 95-97% H2SO4 и 96% NaNO3 получали 96-98% HNO3. Позднее процесс стали вести под вакуумом, что снижало температуру процесса и его продолжительность.
В начале 20-го века был предложен метод фиксации атмосферного азота в пламени электрической дуги (1906г.). для производства азотной кислоты этим методом не требуется искусственное сырье и сложное оформление процесса, но этот метод не выгоден в связи с большим расходом электроэнергии.
В 1913г. был освоен промышленный синтез аммиака из элементарных веществ, он быстро получил широкое распространение. Вскоре был разработан и способ получения азотной кислоты из аммиака.
Разработка радиационно-защитного металлокомпозиционного материала на основе оксида висмута
Отчет по практике, 29 Августа 2013
Интенсивное развитие атомной энергетики требует создания нового типа композиционных материалов, обладающих комплексом высоких технологических, эксплуатационных, физико-механических, экологических и экономических показателей. Для радиационной защиты на сегодняшний день используют различные композиционные материалы, как облицовочные, так и материалы, несущие значительные конструкционные нагрузки. Матрицы таких композиционных материалов могут быть представлены резиноподобными полимерами, смесями эпоксидной смолы, портландцемента и жидкого стекла, баритовыми и сернистыми бетонами с различными модификаторами и многими другими