- •Техника безопасности
- •Работа с едкими, токсичными, горючими веществами, а также со средствами бытовой химии
- •Если Вы хотите разбавить кислоту, то её нужно аккуратно по палочке прилить в холодную воду, ни в коем случае не наоборот.
- •Металлургия, способы получения металлов
- •Запомните: реакция обратимая, экзотермическая, каталитическая (катализатор v2o5), протекает при температуре 400-500°c и повышенном давлении
- •Запомните, оксид серы (VI) растворяют не в воде, а в серной кислоте!
- •Производство органических веществ
- •А может кто-то из Вас хочет стать нефтехимиком? Давайте же разберемся с нефтью)
Запомните: реакция обратимая, экзотермическая, каталитическая (катализатор v2o5), протекает при температуре 400-500°c и повышенном давлении
Данную реакцию проводят в контактном аппарате.
Уравнение третей стадии:
nSO3 + H2SO4 H2SO4·nSO3
Запомните, оксид серы (VI) растворяют не в воде, а в серной кислоте!
Почему так? А потому, что, если для поглощения серного ангидрида использовать воду, образуется серная кислота в виде тумана, состоящего из мельчайших капелек серной кислоты (оксид серы (VI) растворяется в воде с выделением большого количества теплоты, серная кислота настолько разогревается, что закипает и превращается в пар). Для того, чтобы не образовывалось сернокислотного тумана, используют 98%-ную концентрированную серную кислоту. Два процента воды – это не много, поэтому нагревание жидкости будет не сильным. Оксид серы (VI) очень хорошо растворяется в серной конц. кислоте, образуя олеум: H2SO4·nSO3.
Олеум - маслянистая бесцветная жидкость или легкоплавкие кристаллы, которые, однако, могут приобретать самые различные оттенки вследствие наличия примесей. На воздухе «дымит», реагирует с водой с выделением очень большого количества тепла.
Нитрозный способ производства серной кислоты.
Разница в том, что два последних уравнения, заменяются на данное:
SO2 + NO2 + H2O H2SO4 + NO
Полученная серная кислота имеет концентрацию 75% - в этом заключается недостаток данного метода.
Производство фосфора (это скорее всего не встретиться в данном вопросе, но вот в 31 задании вполне)
Фосфор добывают из апатитов с помощью песка и кокса:
2Ca3(PO4)2 + 10C + 6SiO2 P4 + 10CO + 6CaSiO3
Реакцию проводят в электропечах при температуре 1500°C без доступа воздуха.
Производство органических веществ
Производство метанола
Метанол получают из синтез-газа (CO+H2)
Напомню, что метанол очень похож по своим характеристикам на этиловый спирт, но является ядом! Первый признак отравления метанолом – свет в глазах начинает тускнеть…
CO + 2H2 CH3OH
Реакция протекает в присутствии катализатора, при температуре и давлении.
Производство фенола (по спецификации этого нет в данном задании, н может встретиться в других)
Кумольный способ получения фенола
Первая реакция, я надеюсь, Вам знакома, поэтому начну объяснение со второй реакции. Кумол окисляют до гидропероксида изопропилбензола, а затем разлагают его с помощью кислоты до фенола и ацетона.
В школе реакция 2 и 3 записывается в виде суммарной реакции.
А теперь перейдем полимерам.
Полимеры – это вещества, обладающие очень большой молекулярной массой, которые широко применяются практически во всех областях человеческой деятельности: медицине, машиностроении, сельском хозяйстве и т.д.. Например, ручка, которой Вы пишите – это полимер или же жевательная резинка тоже является полимером, пакеты, клей ПВА (поливинилацетат), пластмассовые игрушки, презервативы и многое другое – это все полимеры…
В строении полимера можно выделить мономерное звено — повторяющийся структурный фрагмент, включающий несколько атомов. Полимеры состоят из большого числа повторяющихся группировок (звеньев) одинакового строения. Например, полиэтилен:
n – степень полимеризации (т.е. количество повторяющихся группировок).
Как его получают? В результате реакции полимеризации этена (этилена) при нужной температуре, давлении и в присутствии катализатора. На рисунке показан полиэтилен, полученный при низком давлении.
Как Вы заметили, для обозначения того, что вещество является полимером, к названию мономера (например, этилена), добавляется приставка поли (полиэтилен).
пропилен – полипропилен (используется для производства труб, в электронике и т.д.)
стирол – полистирол (одноразовая посуда, детские игрушки, теплоизоляционные плиты, декоративные материалы, в медицине (чашка Петри))
винилхлорид – поливинилхлорид (пленки для натяжных потолков, искусственная кожа, линолеум и д.р.)
тетрафторэтилен – политетрафторэтилен (тефлон)
Капролактам – поликапролактам (капрон)
Так же полимерами являются каучуки. Они могут быть природными (цис-полимер изопрена содержится в млечном соке гевеи и др. каучуконосных растениях) и синтетическими.
Первым синтетическим каучуком, имевшим промышленное значение, является дивиниловый каучук, производившийся по методу Лебедева (сначала из этанола получают бутадиен-1,3, а затем он вступает в реакцию полимеризации).
2CH3CH2OH→CH2=CH-CH=CH2 +2H2O+H2 (катализатор – оксид алюминия, температура ~450°С)
n CH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n
Не менее важным каучуком является изопреновый каучук (применяют для производства шин, изоляции кабелей и т.д.)
Полимеры можно получить не только реакцией полимеризации, но и с помощью поликонденсации (в это случае выделяется вода).
Например, при взаимодействии формальдегида (метаналя) и фенола образуется фенолформальдегидная смола – продукт реакции поликонденсации.
Пептиды – это тоже продукт реакции поликонденсации двух аминокислот.
Вот пример действительно большой пептидной молекулы – гормона окситоцина.
Нуклеиновые кислоты, крахмал, белки, целлюлоза – тоже являются полимерами.
Хотите еще больше полимеров? Загляните в этот документ https://vk.com/repetitor_korsakova?w=wall-115827897_23
