Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Углерод содержание в земной коре

    Важнейшие формы нахождения в природе. Содержание углерода в земной коре сравнительно невелико (0,10 масс. %), но несмотря на это он имеет чрезвычайно большое значение для жизнедеятельности растительных и животных организмов и человека, все живые организмы состоят главным образом из соединений углерода. [c.83]

    Каково содержание углерода в земной коре  [c.236]


    Содержание углерода в земной коре 0,14 % (по массе). В минералах углерод содержится в основном в форме карбонатов, производных угольной кислоты. [c.196]

    Природные ресурсы. Содержание углерода в земной коре составляет [c.363]

    Ничтожную долю процента составляет содержание углерода в земной коре и во Вселенной в целом. Однако роль его в жизни растений, животных и человека, в науке и технике огромна. Углерод обладает удивительной способностью присоединять атомы различных элементов — он образует до трех миллионов всевозможных соединений. Изучением этих соединений занимается органическая химия. [c.30]

    Значение того или иного элемента в жизни Земли отнюдь не определяется его распространенностью. Например, содержание углерода в земной коре составляет всего лишь 0,1% (весовых). Несмотря на такое ничтожное содержание, он играет в жизни Земли чрезвычайно важную роль. Все биологические процессы непосредственно связаны с углеродом. Этот элемент является основой жизни на Земле. [c.107]

    Ресурсы и круговорот углерода в природе. Общая масса углерода в земной коре очень значительна 3,2 10 т (табл. 18.4). Наиболее распространенные углеродсодержащие минералы — карбонаты щелочно-земельных и других металлов. Следующими за ними по суммарному содержанию углерода являются так называемые каустобиолиты. Это общее название всех горючих полезных ископаемых биогенного происхождения. Основная часть углерода каустобиолитов находится в горючих сланцах в виде керогенов — продуктов разложения биомассы. Главное горючее современной электро- и теплоэнергетики — ископаемые угли, являющиеся продуктами обуглероживания керогенов антрациты, каменные и бурые угли. Роль главного транспортного горючего играет нефть. Горючий природный газ, содержащий 80—99% СН4, — важное экологически чистое бытовое и промышленное топливо, а также сырье химической промышленности. [c.357]

    Среднее содержание углерода в земной коре, по А. Е. Ферсману, равно 0,35% (1939). Оно определено на основании многочисленных анализов горных пород, природных вод и воздуха. Понятно, что подобные подсчеты далеко не точны, и данные разных авторов значительно расходятся. Все же порядок величин, как общего содержания углерода, так и его распределения в разных зонах земной коры, повидимому, верен. [c.326]


    Хотя содержание углерода в земной коре (литосфера, гидросфера и атмосфера) очень невелико (0,09%, см. стр. 27), этот элемент больше других благодаря важной роли, которую он играет в живых организмах, способствовал созданию современного вида поверхности нашей планеты. Соединения углерода, входящие в состав организмов животных и растений, образовали богатые углеродом месторождения ископаемых. Они образовались в течение ряда геологических периодов из некоторых растений (возможно, и из животных) и сохранились в земной коре в отсутствие атмосферного кислорода. Различают два типа таких ископаемых каменный уголь и асфальт. Оба исключительно важны из-за своего практического применения они служат источником энергии (топливом) и сырьем для получения других соединений углерода. [c.461]

    Большое количество углерода в земной коре находится в настоящее время в составе осадочных пород, например в отложениях известняков [1]. Гораздо меньше углерода и биосфере, гидросфере и атмосфере. Руби [9, 36] (чьим идеям и посвящен в основном этот раздел) оценивает общее содержание углерода (в пересчете на СО,) в древних осадочных породах в 9,2-1022 тогда как его количество в трех с рах составляет всего около 1,5 10 ° г. Аналогичные расчеты для НаО дают значение 14,6-10 г для гидросферы, биосферы и атмосферы и 2,1 -10 г для осадочных пород. Руби произвел такие же расчеты и для других летучих элементов— [c.123]

    В природе углерод находится в виде двух стабильных изотопов (98,892%) и С(1,108%). Его содержание в земной коре 0,15 мол. доли, %. Под действием космических лучей в земной атмосфере образуется также некоторое количество Р-радиоактивного изотопа [c.391]

    Содержание основных элементов в земной коре представлено на рис, 1. Как видно из рис. 1, девять элементов составляют более 98% массы земной коры. Такой важнейший для жизни элемент, как углерод, составляет лишь [c.7]

    Из табл. 5.1 следует, что всего 9 элементов составляют более 98% массы земной коры на все остальные элементы приходится всего 1,87%. Содержание углерода, представляющего основу жизни и составляющего основную часть горючих ископаемых, составляет только 0,35% массы земной коры. [c.45]

    Германий, олово, свинец значительно менее распространены в природе, чем углерод и кремний. Содержание их в земной коре в масс. % составляет Ое 7 10 , 5п 6 - 10", РЬ 1 10 .  [c.123]

    Содержание углерода и, особенно кремния в земной коре велико измеренное в мол. долях оно составляет 0,15 и 20 % соответственно. [c.271]

    Изучая углерод и его соединения, мы не раз отмечали применение их в народном хозяйстве в качестве топлива. Топлива бывают твердые, жидкие и газообразные. Основные виды твер,-дого топлива ископаемые угли, торф, горючие сланцы и древесина. Ископаемые угли не представляют собой свободного углерода, но тем более приближаются к нему, чем древнее уголь по происхождению. Они образовались в земной коре из растительных остатков в результате процессов, сходных с сухой перегонкой. Наиболее древние угли — антрацит — на 95% состоят из углерода, при сухой перегонке дают только 5% летучих веществ и горят поэтому без пламени. Меньше всего содержится углерода в буром угле. Промежуточное положение по возрасту и содержанию углерода занимают каменные угли. Они добываются и используются в наибольшем количестве. [c.101]

    В природе углерод находится в виде двух стабильных изотопов (98,892%) и (1,108%). 1 го содержание в земной коре составляет 422 [c.422]

    Природные ресурсы. Содержание углерода в земной коре составляет 0,14%. Большая часть его входит в состав карбонатов (СаСОз, Mg Oa), нефти, каменного и бурого угля, сланцев, природного газа. Хотя содержание СО2 в атмосфере невелико ( 0,03%), "но его общая масса составляет около 600 млн. т. Углерод входит, в состав тканей всех живых организмов. Встречается углерод и в свободном состоянии в виде графита и ал-маза. [c.352]

    Природные ресурсы. Содержание углерода в земной коре составляет 0,1%. Большая часть его входит в состав карбонатов (СаСОз, Mg O]), нефти, каменного и бурого угла, сланцев, природного гам. Наибольшие запасы природного газа, по-аидимому, находятся на дне океанов и в зоне вечной мерзлоты в виде так называемых газогидратов - (латратов, содержащих преимущественно метан СН4, включенный в кристаллическую решетку льда. Добыча углеводородов из газогидратов - задача будущего. [c.363]

    Распределение углерода в земной коре показано в табл. 108. Из нее видно, что, по крайней мере, половина всего углерода зелпюй коры связана с деятельностью живых тел. Другая половина углерода, находящаяся в магматических породах, несомненно в значительной части также имеет биогенное происхождение и захвачена магмой из осадочных пород во время их ассимиляции. Таким образом, большая часть углерода земной коры прошла через живые тела, количество углерода в которых в настоящее время составляет всего 0,003% общего его содержания в земной коре. В этом проявляется необычайная химическая активность живых тел. [c.327]


    В 1940 г. американский химик Мартин Д. Ка1Лен (род. в 1913 г.) открыл необычный радиоактивный изотоп углерода — углерод-14. Некоторое количество этого изотопа образуется в атмосфере в результате бомбардировки азота космическими лучами. Это означает, что все живые существа, в том числе и мы, постоянно вдыхаем некоторое количество углерода-14, который потом попадает в ткани. Американский химик Уиллард Фрэнк Либби (род. в 1908 г.) предложил определять возраст археологических находок, исходя из содержания углерода-14. Аналогичный метод используется при определении возраста земной коры его определяют, исходя из содержания урана и свинца. Таким образом, химия пришла на помощь историкам и археологам. [c.173]

    По содержанию С в растительных остатках судят об их возрасте. Получ( ны также радиоактивные изотопы с массовыми числами от 10 до 16. В земной коре углерод находится в составе карбонатных минералов прежде всего СаСОд и Mg Oз), каменного угля, нефти, а также [c.391]

    Доступность для добычи определяется главным образом географическим расположением месторождений, концентрацией полезного вещества в его месторождениях и глубиной залегания сырья. Например, титан рассеян в земной коре и поэтому отнесен к редким элементам, хотя его содержание в коре (0,617о) чуть не в два раза боль(не, чем углерода. В отличие от титана углерод сконцентрирован в доступных растительных, животных материалах и особенно в мощных залежах топлива и карбонатов. Неравномерно распределено сырье по поверхности земного шара, поэтому многие государства не обеспечены важнейшими видами сырья. Так, крупнейшие страны Европы ФРГ, Италия и Франция— располагают весьма ограниченными ресурсами нефти, природного газа, дсбеста и руд, железа, хрома, никеля, меди и др. [c.7]

    Источники газообразных углеводородов — в первую очередь, природные и нефтяные попутные газы, а также некоторые синтетические газы, полученные при переработке горючих ископаемых (например, термическая и термокаталитическая переработка нефти и нефтепродуктов, термическое разложение — газификация — твердого и жидкого топлив, а также коксование твердого топлива — коксовый газ). В отличие от природных, синтетические газы наряду с алканами содержат также и ненасыщенные углеводороды, значительные количества водорода и др. Природные газы содержат в основном метан и менее 20 % в сумме этана, пропана и бутана, примеси легкокипящих жидких углеводородов — пентана, гексаиа и др. Кроме того, присутствуют малые количества оксида углерода (IV), азота, сероводорода и благородных газов. Многие горючие природные газы, залегающие на глубине не более 1,5 км, состоят почти из одного метана. С увеличением глубины отбора содержание гомологов метана обычно растет. Образование горючих природных газов — в основном результат катагенетического преобразования органических веществ осадочных горных пород. Залежи горючих газов формируются в природных ловушках на путях его миграции. Миграция происходит при статической или динамической нагрузке пород, выжимающих газ, а также свободной диффузии газа из областей высокого давления в зоны меньшего давления. Подземными природными резервуарами для 85 % общего числа газовых и газоконденсатных залежей являются песчаные, песча-но-алевритные и алевритные породы, нередко переслоенные глинами. В остальных 15 % случаев коллекторами газа служат карбонатные породы. Все газовые и газонефтяные месторождения приурочены к тому или иному газонефтеносному осадочному (осадочно-породному) бассейну, представляющему собой автономные области крупного и длительного погружения в современной структуре земной коры. Все больше открывается газовых месторождений в зоне шельфа и в мелководных бассейнах, например Северное море. Наиболее крупные газовые месторождения СССР—Уренгойское и Заполярное — приурочены к меловым отложениям Западно-Сибирского бассейна. [c.194]

    В земно11 1 с ре содержится 0,023% углерода по массе. Природные неорганические соединения углерода — карбонаты. Их содержание в земной коре около 10 т. Много углерода в горючих ископаемых углях, нефти, торфе, сланцах и природных газах (около 10 т). Это ископаемые продукты разложения остатков растительного миро. Земли древнейших времен. Некоторые каменные угли — антрациты — содержат до 98% чистого углерода. Алмазы на Земле крайне ред- -и1. Крупные алмазы очень дорогие. Самый большой из найденных до сих пор алмазов — Куллинан массой 621,2 г. Графит встречается в природе в виде залежей, загрязненных минеральными примесями. В живых организмах находится в среднем 18% углерода по массе. [c.130]

    По содержанию 42 в растительных остатках судят об их возрасте. Получены также радиоактивные изотопы с массовыми числами от 10 до 16. В земной коре углерод находится в составе карбонатных минералов (прежде всего СаСОз и Mg Oз), каменного угля, нефти, а также в виде графита и реже алмаза. Углерод — главная составная часть животного и растительного мира. [c.447]

    УГЛЕРОД ( arboneum. лат. сагЬо — уголь) С — элемент IV группы 2-го периода периодической системы элементов Д. И. Менделеева, п. н. 6, ат. м. 12, 011. Имеет два стабильных изотопа i (98,9%) и 1 С(1,1%), известны шесть радиоак-Т.1ВНЫХ изотопов. По решению Международного съезда химиков (1961 г.), Via массы изотопа i принята за единицу атомной массы. У. в виде древесного угля применялся в глубокой древносги для выплавки металлов. У. как химический элемент впервые получен Теннантом в 1797 г. Общее содержание У. в земной коре достигает 0,10 мае. %. Основная масса его находится в земной коре в связанном состоянии. Важнейшими минералами У. являются природные карбонаты, количество У. в которых составляет 9,6 101 т. В свободном со- [c.255]

    П 1иродные ресурсы. Содержание а земной коре составляет Т1 0,57%, Zr 1.7 -10 НГ 3,2 -10 %. Таким образом, титан довольно распространен (в земной коре его больше, чем углерода), а цирконий и гафний - сравнительно редкие элементы. [c.487]

    Благодаря атомной ковалентной - каркасной структуре этих веществ в обьгчных условиях они весьма инертны. При высоких температурах углерод становится активным по отношению к большинству металлов и многим неметаллам. Соединения углерода очень распространены и чрезвычайно разнообразны. В земной коре содержание углерода невелико, всего около 0,1% вес. Он входит в состав многих минералов, большей частью которых являются карбонаты ( a O] - известняк, мрамор [(СиОН)2СОз] - малахит). В атмосфере углерод содержится в виде СО,, который в растворенном состоянии присутствует во всех природных водах. Углерод входит в состав веществ, образующих ткани живых организмов (органические соединения), и продуктов их разрушения (ка- [c.62]

    М СОз СаСОз, сидерит РеСОз и др. Некоторые карбонаты имеют органическое происхождение. Например, мел и известняк состоят из остатков микроскопических раковин, а коралловые рифы являются продуктами жизнедеятельности микроскопических организмов — кораллов. В районах с засушливым климатом встречаются водое.мы с повышенным содержанием соды МзаСОз. Углерод в форме углекислого газа содержится в атмосфере и в растворенном состоянии — во всех природных водах. Интересно отметить, что в земной коре большая часть углерода находится не в виде органических соединений, а в составе двух минералов — известняка и доломита. [c.182]

    Содержание углерода в литосфере — только 0,35% (мае.), но значение его в природе очень велико. Он входит в состав органических веществ, содержится в каждой клетке растений и животных. Углерод называют элементом биологической сферы Земли, так как он накапливается в органическом мире. Кроме того, углерод — это составная часть нефти, природного газа, каменного угля. В почвах углерод содержится в виде различных органических и минеральных соединений. Из минеральных соединений в земной коре наиболее распространены карбонаты известняк (или мрамор) СаСОз, магнезит Mg Oз, доломит [c.318]


Смотреть страницы где упоминается термин Углерод содержание в земной коре: [c.206]    [c.247]    [c.255]    [c.158]    [c.239]    [c.432]    [c.502]    [c.272]    [c.95]    [c.138]    [c.151]    [c.273]    [c.365]    [c.343]    [c.357]   
Общая химическая технология органических веществ (1966) -- [ c.10 , c.11 ]

Общая химическая технология органических веществ (1955) -- [ c.9 , c.10 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кора

Корей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте