ПредишенСледващото

Проблемът на химичния елемент

Начало | За нас | обратна връзка

Концепцията за химичен елемент в химическата наука се появи в резултат на желанието на човека да се открият елементи от природата. Тя е съществувала в продължение на повече от две хиляди години. Въпреки това, само в XVII век, Бойл се полагат основите на съвременното разбиране за химичен елемент като обикновен тяло, а границата на химическото разлагане на веществото, която преминава непроменен от една съставна тялото на друг. Независимо от това, дори химици век са направили грешки в разпределението на химичните елементи. Факт е, че след като формулира концепцията за химичен елемент, химиците не знаят нито един от тях. Когато търси елементи в чиста форма, те се използват се счита след калциниране универсален метод - приема като елемент мащаб. Така известно метал - желязо, мед, олово - приема за комплекс тяло, състояща се от съответния елемент и универсален тялото - възпалителен. Независимо от това, че е огнен теория, фалшива всъщност се оказа на двигателя на много разследвания, довели в крайна сметка до правилните изводи.

Това заключение е направено от DI Менделеев, се оказа, че свойствата на химичния елемент зависи от местоположението на елемент в периодичната таблица, определена от заряда на атомното ядро. В XX век физика спомогна за създаване на сложна структура на атома на всеки химичен елемент. Atom е единична квантова-механична система, състояща се от положително заредена ядро ​​и отрицателно заредени електрони обвивка. Избистреният структурата на електрони орбитите атоми на всички елементи и специална роля външен електронен ниво на атома, броят на електрони, което зависи от реактивоспособността на елемента. Най-активни от химична гледна точка на елементи, имащи атомно тегло и най-малко 6-7 електрони към външен електронен ниво (флуор, хлор, кислород): те са склонни да завърши своето електрон черупки, поставяне на липсва броя на електрони; както и метали, които имат голям атомно тегло и с 1 - 2 електрони във външната електронен слой (барий, цезий), като се стреми да им се даде за завършване му. Тази концепция се основава на валентността на - способност атом да образуват химична връзка.

На първо място, научните изследвания в тази област се фокусира върху изследването и използването на силикати, които съставляват 97% от масата на земната кора. Затова е съвсем естествено вярата на учените, че силикати трябва да стане основна суровина за производство на строителни материали и полуготови продукти при производството на керамика, могат да се конкурират с метали.

Химиците на тези два вида материал, който не е случайно: това е метали и керамика съставляват 90% от съвременна материално-техническа база на производството. В света се произвеждат около 600 милиона тона метал годишно. - 150 кг на всеки човек на земята. Приблизително същото количество се произвежда и керамика с тухла. Въпреки това, изделия от метал струва стотици или хиляди пъти по-скъпо от керамика. Разликата в цената им, доскоро никой не е особено притеснен, тъй като всеки материал има добре дефинирана цел. Но днес, благодарение на химията по-отворени възможности за заместване на металокерамика. Има два важни фактора:

производство на керамика много по-лесно е технически и икономически изгодно, и най-важното, керамика, чиято работа е по-подходящ структурен материал от метал.

Очевидно предимство на керамика е, че е 40% по-ниска плътност от плътността на метала, което позволява по този начин да се намали теглото на части, изработени от керамика. И когато се използва в производството на керамични нови химични елементи - цирконий, титан, бор, германий, хром, молибден, волфрам и т.н. -. Бъдат получени керамични изделия с предварително определени свойства. Така наскоро беше синтезирано огнеупорен, топлоустойчив, висока твърдост керамични с комплект от предварително определени електрически свойства.

За първи път в света през 60-те години на тази страна е получен свръхтвърди материал - F-хексан, което е една от разновидностите на борен нитрид, с температура на топене от 3200 градуса по Целзий и твърдост в близост до диамант в твърдост. Тя не разполага с крехкостта, присъщи на керамика. Такава керамичен се произвежда чрез пресоване на прахове за получаване на необходимите форми и размери, което го прави излишни обработващи продукти.

Друго предимство на керамиката метал - свръхпроводимост при температурата на кипене на азот (- 195,8 ° С). Практическото прилагане на високотемпературната свръхпроводимост отваря огромни перспективи за създаването на тежкотоварни двигатели и генератори, транспортни системи, магнитна възглавница, развитието на супер мощност електромагнитни ускорители и т.н.

Въпреки това, истинска революция в теорията на химични елементи, произведени химия на органофлуорни съединения. Тя отвори цял нов свят на органични вещества. Фактът, че флуоровъглероди притежават изключителна устойчивост дори в много агресивни среди киселини и основи, специфична повърхностна активност, способност да абсорбира кислород и пероксид. Следователно членове на флуоровъглерод взети като материал за производството на вътрешните органи (например, сърдечни клапи, кръвоносни съдове и т.н.).

Синтез на уникални материали вземе ново разглеждане на всички химични елементи и съхранение на данни за нови концепции на химични елементи.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!