Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Химики-практики

    Гидроксиламин в концентрированном щелочном растворе под действием катализатора (Р1) разлагается на три газа. Один из них химики-практики называют инертным, другой содержит азот в низшей степени окисления, а третий — азот с условной степенью окисления ( + 1). Составьте уравнение реакции, укажите ее тип и определите общий объем (л, н. у.) образующихся газов при разложении 8,26 г исходного вещества. [c.234]


    Химико-ирактические знания и ремесленные производства, в особенности металлургия и фармация. Развитию этого направления способствовали значительные успехи во всех крупных рабовладельческих государствах — Египте, государствах Междуречья, Индии, Китае и государствах Закавказья, а также в Древней Греции. Ремесленники и химики-практики древнего мира накопили в течение веков большой технический опыт. Практические знания и производственный опыт в области металлургии и фармации оказали особенно большое влияние на дальнейшее развитие химических знании. Можно утверждать, что именно металлургия и фармация, зародившиеся на заре культурного развития челове- [c.78]

    В развитии современной химии главную.роль играет количественный эксперимент, для постановки которого требуются математические знания. Перед химиками практика постоянно ставит разнообразные задачи, для эффективного решения которых необходимо не только знать свойства химических элементов и соединений, но и уметь анализировать законы и понятия химии, творчески подходить к решению практических проблем. Незаменимым средством развития таких способностей являются расчетные задачи. [c.5]

    По органической химии издано много отличных учебников. Здесь мы ограничимся перечислением некоторых из них, изданных в основном после 1977 г. Некоторые из них предназначены для начального обучения, другие — для углубленного освоения предмета (углубленные курсы обычно снабжаются ссылками на оригинальную литературу в учебниках для начального обучения таких ссылок нет, хотя они часто содержат общую библиографию, указания по более глубокому изучению и т. п.). Кроме того, одни охватывают всю область органической химии, другие относятся лишь к структуре, реакциям и(или) механизмам. Все перечисленные ииже книги являются не только хорошими учебниками, но также и ценными справочниками для аспирантов и химиков-практиков. [c.393]

    Основная цель учебного пособия — познакомить студентов с наиболее распространенными методами квантовохимических расчетов и некоторыми случаями их применения. Хотя расчеты многочастичных систем весьма сложны, использование ЭВМ при наличии готовых программ делает их элементарными и позволяет применять даже в заводских условиях. Поэтому не только химики-теоретики, но и химики-практики должны понимать принципы, лежащие в основе таких расчетов, и уметь пользоваться их результатами. [c.7]

    Для разработки графических мнемонических на уровне классной доски правил для химиков-практиков нам понадобятся первоначально несколько теорем об алгебраической и топологической структуре квантовой химии с последующей новой неунитарной классификацией молекулярных электронных структур. [c.73]


    Студенты (да и химики-практики) сталкиваются с двумя основными типами задач органического синтеза. В одном случае данное исходное вещество нужно превратить в определенный желаемый продукт (и этот процесс может потребовать нескольких стадий). Например, вам предложили получить циклогексен из циклогексилбромида — в одном случае и из циклогексана — в другом случае. Первая задача проще, так как вы уже имеете необходимый углеродный скелет (шестичленное кольцо) и функциональную группу, которую в одну стадию можно превратить в конечный продукт (отщепить НВг действием основания). [c.472]

    Взаимодействие связей в пределах функциональной группы характеризуется строгим постоянством и только в небольшой степени зависит от природы углеродного скелета, несуш,его эту функциональную группу. Поэтому оказывается возможным установить соответствие между различными функциональными группами и свойственными им групповыми частотами. Именно по этой причине ИК-спектроскопия используется главным образом для определения функциональных групп молекулы. Часто бывает трудно представить многие характеристические колебания сложных функциональных групп в виде совокупности простых валентных или деформационных колебаний. Однако химик-практик должен быть знаком с частотами типичных функциональных групп и пользоваться ими при анализе строения молекул эти частоты приведены в табл. 28-2. Дополнительные сведения к таблице читатель может найти в соответствуюш,их главах. Имея в виду вездесущ,ность простых углеводородов, именно их инфракрасные спектры мы рассмотрим в этой главе. [c.504]

    В развитии химических наук и химической техники приняли участие многие тысячи ремесленников, химиков-практиков, врачей, технологов, изобретателей и ученых сотен поколений. Все они внесли тот или иной вклад в сокровищницу знаний. Но деятельность подавляющего большинства творцов химии обычно не находит отражения в трудах по истории химии. Это не означает, однако, что труды всех этих тружеников науки и техники были ненужны и бесполезны. Развитие науки, особенно в новейшие исторические эпохи, невозможно представить без участия целой армии рядовых исследователей. История химии, однако, может рассматривать лишь деятельность наиболее видных ученых, выдвигавших и решавших фундаментальные проблемы науки, которые определяли магистральные пути научного и технического прогресса. [c.24]

    Эта книга остается учебным руководством на уровне введения. Однако думается, что она будет также полезна для химиков-практиков в качестве справочника. [c.10]

    Основными достоинствами предлагаемой книги, позволяющими надеяться, что она окажется полезным дополнением к перечисленным выше изданиям, являются простота и доступность изложения, обилие иллюстративного материала, включающего многие реакции, до сих пор не рассматривавшиеся в учебной литературе, удачная классификация реакций по элементарным стадиям атаки и отрыва и главное общая практическая направленность, стремление вооружить химика-практика необходимыми теоретическими сведениями для сознательного проведения реакций органического синтеза. Книга не лишена и некоторых недостатков, являющихся, к сожалению, общими для многих иностранных изданий. К их числу в первую очередь следует отнести совершенно недостаточное рассмотрение работ русских и советских исследователей и некритическое применение теории резонанса, хотя, справедливости ради, следует указать, что авторы пользуются ею чрезвычайно умеренно. Учитывая то обстоятельство, что книга рассчитана в основном на подготовленного читателя — студентов старших курсов химических вузов и специалистов-химиков, мы сочли возможным не расширять объема книги соответствующими дополнениями, а ограничиться лишь указанием дополнительной литературы. [c.6]

    В настоящее время в библиотеках первое издание этого справочника, выпущенного издательством Химия в 1989 г. тиражом около 100 тыс. экз., стало библиографической редкостью новое поколение учащихся, студентов и химиков-практиков лишено возможности использовать его в своей повседневной работе. Потребность в переиздании давно назрела, книга заслуживает вновь стать настольной для каждого, кто изучает химию и специализируется в одной из областей этой науки. [c.11]

    Модели более сложные по сравнению с теми, которые были описаны выше, применялись до сих пор лишь для исследования таких простых реакций, как диссоциация и дейтерообмен водорода (см. гл. II) или изотопный обмен кислорода [59]. Несправедливо было бы считать, что такие исследования имеют только теоретическое значение — ведь перечисленные реакции могут быть элементарными стадиями каталитического гидрирования, окисления и других процессов, однако бесспорно то, что химиков-практиков интересуют [c.72]

    Химические превращения в цепях — это не просто область синтеза новых высокомолекулярных соединений, хотя такой подход и очень важен для химика-практика, но область, тесно связанная с проблемами реакционной способности макромолекул и их функциональных групп. При рассмотрении макромолекулярных реакций следует ясно представлять себе, как ведет себя макромолекула — ее химическую индивидуальность, в чем могут проявляться и проявляются специфические особенности ее химического поведения по сравнению с низкомолекулярными веществами аналогичного строения. Речь идет, по существу, о том, насколько вправе химик-исследователь переносить известные представления и закономерности из мира реакций низкомолекулярных органических веществ в область макромолекулярных реакций. Выявление существующих различий в этих реакциях и обнаружение специфических закономерностей (буде они проявятся) химических превращений макромолекул необходимо для целенаправленной химической модификации полимерных материалов и управления этими процессами. [c.14]


    Книга построена как критический обзор литературы, посвященной атомно-абсорбционной спектроскопии. Особенностью книги является подход к рассматриваемым вопросам с точки зрения химика-практика. Довольно подробно излагаются вопросы, представляющие интерес для разработчиков новых аналитических методов, для химиков, знакомящихся с основами метода, и для будущих потребителей приборов. Автор старался избегать подробного рассмотрения методик и отдельных приборов, поскольку подобный материал слишком быстро оказывается устаревшим. [c.7]

    Книга написана химиками и предназначена прежде всего для химиков-исследователей и технологов. Поэтому в главах, посвященных отдельным видам силиконовых продуктов и их применению, дается химическая трактовка материала. Для химика-практика книга может служить скорее всего справочником. Надеемся, что это не будет нам поставлено в вину. В будущем мы собираемся разделить настоящую монографию на две книги и создать одну книгу, посвященную химии кремнийорганических соединений, в которой будут подробно рассмотрены теоретические вопросы, и вторую—охватывающую все виды производства силиконов, предназначенную для работников промышленности. В этой второй книге основное внимание будет уделено вопросам электротехники и механики, конечно, если нам удастся убедить специалистов написать соответствующие главы в сотрудничестве с нами. [c.13]

    Вторая половина XX в. характеризуется бурным развитием химии вообще и квантовой химии в частности. Возможность применения для квантовохимических расчетов быстродействующих электронно-вычислительных машин позволяет использовать их результаты даже в заводской практике. Поэтому знание квантовой химии необходимо не только химикам, занимающимся научными проблемами, но и химикам-практикам. Изучение квантовой химии позволяет получить представление о различных свойствах и явлениях, таких, как спектры (оптические, ЭПР, ЯМР), магнитная и электрическая характеристики веществ, реакционная способность молекул, течение химических реакций и катализ. [c.4]

    Процесс накопления химико-практических знаний начался в глубокой древности, в доисторические времена. Поэтому история химии должна включать древнейшие периоды культурного развития человечества. Правда, историк химии попадает в затруднительное положение при попытках систематического изложения истории практической и ремесленной химии в древности и в средние века. Он не может установить, кто и когда сделал те или иные, иногда весьма крупные и важные открытия, нанример открыл способы добывания и применения огня, выплавки металлов из руд, выделки кож, окраски тканей и т. д. Имена пионеров химии древности и средневековья за очень редким исключением остались неизвестными. Неизвестно и время многих открытий и достижений химиков-практиков древности. [c.23]

    В дальнейшем развитии химических знаний наиболее прогрессивную роль играла практическая ремесленная химия. Мастера-металлурги, красильщики, врачи и фармацевты и другие химики-практики шаг за шагом продолжали совершенствовать старые способы химических производств, вводили новые способы обработки веществ и новые вещества в производства и, наконец, основывали новые области химической техники и новые производства. Однако очень немногие из них пытались теоретически осмыслить и объяснить осуществляемые ими химические превращения и процессы. [c.79]

    До Ломоносова в России в области химии господствовали химико-практическое и химико-техническое направления. При Петре I, когда многочисленные войны и экономические преобразования вызвали быстрое развитие мануфактурных производств, русские химики-практики принимали деятельное участие в поисках и переработке новых видов минерального и органического сырья, в разведках и оценке металлических руд, в организации кустарных ремесленных производств, в развитии фармации и т. д. В этот период в России существовало несколько пробирных лабораторий, значительное число аптек с лабораториями и работало довольно много заводов и кустарных мастерских, производивших химические материалы. [c.258]

    Эти результаты можно непосредственно сопоставить с привычными для химиков-практиков понятиями. [c.126]

    IV. Каждый химик-практик проявляет значительный интерес к тому, с какой скоростью протекает химическая реакция. Поэтому были сделаны многочисленные попытки скоррелировать скорость реакции с некоторым данным свойством различных субстратов. Такие попытки имели частичный успех, т. е. в большинстве случаев могла быть обнаружена определенная тенденция, но всегда име- [c.305]

    Оствальд считал, что изучение истории науки может принести пользу исследователям и преподавателям, химикам — практикам и теоретикам. Для этого необходимы расширение круга исторических исследований, поиск нерешенных проблем, непредубежденная проверка идей и экспериментальных данных. История помогает ученым осознать необходимость дискуссий и ограниченность теорий. [c.248]

    Последние из названных систем являются результатом интересных-попыток предпринять перевод научных обозначений рассматриваемых соединений в новый однозначный тип обозначений. Эти обозначения химической молекулы вписываются в. запоминающее устройство вместе с соответствующей литературной ссылкой, которая и может быть выдана по требованию. Интерес химиков-практиков к подобного рода системам, однако, относительно мал, так как они допускают исключительно отыскание узко определенной структурной формулы, тем более, что= такая задача может быть проще разрешена с помощью известных устройств для регистрации формул без особых затрат за короткое время. Отыскание четко сформулированного соединения в литературе с помощью подобных устройств не представляет никаких трудностей. Напротив, существует потребность, в системе документации, которая допускала бы отыскание групп химических веществ. При постановке таких вопросов требуется наличие известного числа химических признаков в молекуле,. Другие химические группировки рассматриваются как побочные— их может быть неограниченное число. Очевидно, для разрешения подобных вопросов обычный формульный регистр непригоден, поскольку родственные вещества одной и той же группы веществ распределяются по всему регистру. Следующий шаг приводит к различным регистрирующим устройствам, однако и здесь необходимо примириться с частичным решением, так как технически невозможно регистрировать вещество по каждому признаку, который когда-либо мог бы служить условием поиска.-Более глубокая причина неприменимости формульного регистратора и других систем документации, построенных по чисто формальному принципу, при ответе на общие вопросы состоит в том,, что здесь при формировании группы играют главную роль относительно второстепенные признаки, например число атомов, углерода между тем имеются признаки, по которым химик-практик по интуиции проводит формирование групп. [c.372]

    Успех централизованной электронной документации в большой степени зависит от того, насколько удается установить контакт химиков-практиков с такими учреждениями. Как мы уже могли наблюдать в ориентировочных опытах, эта цель может быть осуществлена благодаря строго логичным построениям нашей системы кодирования примерно следующим образом. [c.374]

    Целесообразно оценить экстракцию галогенидов и нсевдога-логенидов с точки зрения относительной распространенности и важности отдельных экстракционных систем. Наибольшее значение в настоящее время имеет экстракция хлоридов и роданидов. Фторидные растворы агрессивны кроме того, из них экстрагируется мало элементов (правда, для тантала и ниобия это главная экстракционная система). Экстракция бромидных и иодидных комплексов применяется почти исключительно в лабораторных условиях, но для аналитической химии служит весьма полезную службу. Так, индий и золото часто извлекают в виде бромидов, мышьяк, сурьму, таллий, индий, олово — в виде иодидов. Цианиды слишком ядовиты, чтобы привлекать внимание химика-практика, к тому же некоторые цианидные комплексы, которые очень прочны и имеют другие достоинства, являются, к сожалению, многозарядными, а поэтому плохо экстрагируются. Широкое использование хлоридных комплексов связано прежде всего с доступностью соляной кислоты, ибо по чисто экстракционным характеристикам хлориды отнюдь не выделяются среди других галогенидов. Роданидные комплексы весьма интересны и использование их должно расширяться нужно только глубже исследовать механизм экстракции этих соединений. [c.12]

    Способ пригоден не только для резки круглого стекла, но и для вырезания кусков любой формы из плоского стекла. Овладение им даётся после некоторой практики оно совершенно необходимо для химика-практика. [c.117]

    Нельзя целиком согласиться с автором, что Иоганн Иоахим Бехер (1635—1682) был чужд алхимии. По характеристике М. Джуа, Бехер проявил себя как человек честный и чуждый обману. Был скорее фантазером, чем химиком-практиком (М. Джуа. История химии Пер. с итал./ Под ред. проф. С. А. Погодина. М. Мир, 1975. 478 с. с. 96). Бехера считают одним из создателей теории флогистона. [c.223]

    Конечно, нереально считать, что когда-либо наступит такой момент, когда любой химик-практик, осуществив очередной эксперимент в лаборатории, сможет быстро и без посторонней помощи подвести под него безупречный теоретический фундамент или, наоборот, воздвигнуть теоретическую надстройку. С другой стороны, появление теоретиков, искушенных во всех тонкостях чрезвычайно сложного эксперимента современной неорганической химии, и в будущем будет скорее исключением, чем правилом. [c.5]

    Мы надеемся, что эта книга заинтересует и большую группу химиков-практиков, которые получили химическое образование до того, как применение идей симметрии и теории групп нашло такое широкое распространение и стало столь необходимым для понимания современной литературы. [c.10]

    Основной целью настоящей главы является общее описание различных типов полимерных смесей, их номенклатуры, морфологии, физических свойств и основных методов исследования. Совместимость, смешиваемость и взаимная растворимость на молекулярном или на надмолекулярном уровнях — эти понятия употребляются в книге часто и нуждаются в строгом определении. С точки зрения химика-практика, работающего в промышленности, можно считать два полимера совместимыми или взаимосме-шиваемыми, если степень гомогенизации при их смешении достаточна для того, чтобы смесь удовлетворяла определенным требованиям. Часто при этом подразумевают определенную степень прозрачности и/или определенную адгезию между двумя компонентами. Как показано огромным числом недавних исследований (см. также разд. 13.4), большинство таких материалов в действительности содержит две фазы. [c.54]

    Что касается трудного вопроса номенклатуры, то здесь мы применили црагмэтический метод. Обычно используются две системы систематическая номенклатура, рекомендованна ШРАС, и множество тривиальных названий, до сих пор повсеместно используемых химиками-практиками. Мы попытались примирить эти две номенклатуры, используя то название, которое наиболее употребляется, но приводя в скобках также и альтернативное название соединения при его первом упоминании. Впоследствии используется лишь наиболее упот1ребляемое [c.7]

    Однако наряду с развитием ремесленной практической химии и химической техники, с расширением и усовершенствованием химических знаний в Александрийскую эпоху получила развитие и другая, фактически бесплодная, ветвь химии — тайное искусство , ставившее своей целью отыскать способы искусственного получения драгоценных металлов и камней. Это тайное искусство , не выходившее в доэллинистическую эпоху в Египте за стены древних храмов и целиком находившееся в ведении жрецов, нашло множество последователей из различных слоев населения Александрии и других средиземноморских городов. Представители тайного искусства уже, как правило, не принадлежали к числу химиков-практиков и презирали ремесло и ремесленников. В основном это были искатели счастья и легкого обогащения. [c.62]

    Упомянем, наконец, еще об одном достижении китайских химиков-практиков этой эпохи — изобретении пороха. В первые века нашей эры в Китае были хорошо известны составные части пороха — селитра и сера, применявшиеся в медицине. Кроме того, еще в VI в., а вероятно и ранее, в Китае существовали мануфактуры для производства огненных составов , применявшихся для увеселительных целей во время праздников при императорском дворе. В 682 г. китайский алхимик Сунь Сы-мяо описал один из первых образцов пороха — весьма интенсивно горящую смесь из серы, селитры и древесного порошка. В 808 г. другой китайский алхимик — Цинь Сюй-цзы — сообщает о порохе, состоящем из серы, селитры и древесного угля. По-видимому, еще ранее (VIII в.) этот состав был хорошо известен китайским химикам и применялся при изготовлении фейерверков . В период династии Тан (618—907 гг.) норох стал применяться в качестве взрывчатого вещества в военном деле. Позднее (XII в.) в Китае было введено первое огнестрельное оружие — бамбуковая трубка, заряжа u.i яся порохом и пулей. [c.74]

    В тот же период в Петербурге работали и другие химики-практики. Иван Андреевич Шлаттер (1708—1768) — химик-пробирер, директор Петербургского монетного двора и затем (с 1760 г.) президент Бергколлегии. Шлаттеру принадлежат несколько химико-металлургических исследований и проектов. Им написано первое руководство по пробирному анализу на русском языке . [c.290]

    Для химика-практика более актуальное значение имеют, вероятно, бесчисленные применения теории сополимеризахщи для получения промышленных сополимеров. Хотя сегодня для большинства людей [c.9]

    В рецензии -на монографию [1] Бугаевский пишет [230], что> Соловкин считает недостатком формул (термодинамическик формул теории растворов) других авторов наличие в них специальных эмпирических параметров. Поскольку естественно считать, что теория растворов призвана облегчить труд химиков-практиков (технологов), а именно — предоставить з их распоряжение аппарат, позволяющий количественно прогнозировать изменение технологических параметров процесса, при изменении состава водных и певодных растворов электролитов и неэлектролитов и внешних условий, следует более подробно остановиться на возможностях классической термодинамики в отношении количественного описания экстракционных равновесий. [c.47]

    Главное произведение Бойля — Химик-скептик (1661). Такое название Бойль ему дал потому, что в нем подвергаются решительной критике и пересмотру все ранее сложившиеся взгляды, касавшиеся химии. Основную задачу химии как науки Бойль видит в исследовании химического состава различных тел. Алхимики и химики-практики вплоть до второй половины XVII века утверждали, что если одно свойство у разных тел оказывается общим, то эти тела надо считать вообще тождественными между собой. Например, если в результате сухой перегонки дерева образуются густые нелетучие маслянистые вещества, то их следует отождествить с носителем [c.30]

    От древнегреческих философов до флогистиков XVni века идет единая линия развития взглядов на горение. У Эмпедокла и Аристотеля огонь был одной из четырех стихий, а у Гераклита, как это отмечает Энгельс, даже первоначалом всего сущего. Позднее из этой стихии у арабского ученого Джабира (Гебера) выросло понятие о сере (сульфуре) как о горючем начале всех тел. В эпоху Возрождения химики-практики распространили понятие о сере на органические продукты и стали рассматривать их горючие части как масло . [c.73]

    В ходе экспериментов Пристли получал кислород нагреванием окиси ртути или селитры в замкнутом сосуде, используя линзу для фокусировки солнечных лучей. Ему пришла гениальная мысль применить в аппарате Гейлса в качестве запирающей жидкости ртуть вместо воды. Благодаря этому он смог открыть хлористый водород, аммиак, окись азота, четыреххлористый кремний, двуокись серы и окись углерода. Пристли исследовал свойства всех этих газов. Он был блестящим химиком-практиком, но теоретические возможности сделанных им открытий часто ускользали от него. Тем не менее однажды, описывая способ получения кислорода, он заявил [ИЗ] Эта серия действий, относящихся к экстракции воздуха, представляется очень необычной и важной и в умелых руках может привести к значительным открытиям . [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Химики-практики: [c.530]    [c.372]    [c.64]    [c.4]    [c.17]    [c.124]    [c.92]    [c.96]    [c.10]    [c.72]   
Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.8 , c.23 , c.24 , c.62 , c.73 , c.78 , c.150 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте