- •Основные законы химии
 - •Моль. Молярная масса
 - •Относительная атомная и молекулярная массы
 - •Газовые законы
 - •1. Закон о суммарном давлении смеси газов: давление смеси химически не взаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных давлений газов, составляющих смесь
 - •Закон эквивалентов
 - •Периодический закон и периодическая система химических элементов д. И. Менделеева
 - •Строение атома
 - •Модели Томсона и Резерфорда
 - •Закон Мозли
 - •Электронная оболочка атомов по Бору
 - •Представления квантовой механики
 - •Современная модель состояния электрона в атоме
 - •Строение электронных оболочек атомов
 - •Способы записи электронных конфигураций атомов и ионов
 - •Периодический закон и периодическая система элементов д.И. Менделеева в свете учения о строении атомов
 - •Свойства атомов. Их периодичность
 - •Химическая связь и строение молекул
 - •Ковалентная связь
 - •Метод валентных связей
 - •Сигма () и пи ()-связи
 - •Донорно-акцепторная связь
 - •Свойства ковалентной связи
 - •Полярные и неполярные молекулы
 - •Относительная электроотрицательность атомов
 - •Ионная связь
 - •Гибридизация атомных орбиталей
 - •Гибридизация орбиталей и пространственная конфигурация молекул
 - •Металлическая связь
 - •Водородная связь
 - •Типы кристаллических решеток
 - •Валентность
 - •Степень окисления
 - •Комплексные соединения (комплементарность) Структура комплексных соединений
 - •Хелаты и внутрикомплексные соединения
 - •Реакции образования комплексных соединений
 - •Номенклатура комплексных соединений
 - •Пространственное строение и изомерия комплексных соединений
 - •Диссоциация комплексных соединений в растворах. Константа нестойкости. Константа устойчивости
 - •Связь в комплексных ионах
 - •Реакции с участием комплексных соединений
 - •1) Реакции обмена
 - •2) Окислительно-восстановительные реакции
 - •Элементы химической термодинамики Основные понятия
 - •Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Энтальпия
 - •Закон Гесса. Следствия из него
 - •Второй закон термодинамики. Энтропия
 - •Термодинамические потенциалы
 - •14 Типы реакций, различающиеся возможностьюи условиями протекания в зависимости от характера изменения ∆н и ∆s
 - •Химическая кинетика Основные понятия
 - •Скорость химической реакции
 - •Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов
 - •Влияние температуры на скорость реакции
 - •Дисперсные системы
 - •Классификация дисперсных систем
 - •Классификация дисперсных систем
 - •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды
 - •Количественные характеристики дисперсных систем
 - •Устойчивость дисперсных систем
 - •Применение
 - •Растворы Растворы в природе. Теории растворов
 - •Механизм процесса растворения
 - •Тепловые эффекты при растворении
 - •Ненасыщенные, насыщенные и пересыщенные растворы
 - •Растворимость различных веществ в воде
 - •Выражение количественного состава растворов
 - •Разбавленные растворы неэлектролитов и их свойства
 - •Эбуллиоскопическая и криоскопическая константы
 - •Растворы электролитов и их свойства
 - •Диссоциация воды. Водородный показатель
 - •Гидролиз солей
 - •Буферные растворы
 - •Водородный показатель (рН) растворов
 - •Свойства кислотно-основных индикаторов
 - •Применение
 - •Окислительно-восстановительные реакции
 - •Распространенные окислители и их продукты
 - •Важнейшие восстановители и окислители
 - •Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций
 - •Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных реакций
 - •Эквивалентные массы окислителя и восстановителя
 - •Классификация окислительно-восстановительных реакций
 - •4) Особые случаи овр:
 - •Электрохимические системы Общая характеристика
 - •Электродный потенциал. Измерение электродных потенциалов
 - •Ряд стандартных электродных потенциалов (напряжений). Уравнение Нернста
 - •Ряд напряжений металлов
 - •Гальванические элементы, их электродвижущая сила
 - •Аккумуляторы
 - •Характеристики аккумулятора Эдисона и свинцового аккумулятора
 - •Топливные элементы
 - •Электролиз
 - •Законы электролиза
 - •Применение электролиза
 - •Высокомолекулярные соединения (вмс) или полимеры
 - •Физические свойства
 - •Классификация
 - •Полимеризационные полимеры
 - •Поликонденсационные полимеры
 - •Применение
 - •Олигомеры
 
Применение
Пластические массы используются как конструктивные материалы при изготовлении разнообразных узлов и деталей, так как имеют ряд преимуществ: 1) легче металлов в 4…6 раз; 2) стойки к атмосферным воздействиям; 3) коррозионностойки; 4) обладают высокой механической стойкостью; 5) возможно получать изделие различной конфигурации. Однако, они имеют и ряд недостатков: 1) низкая термостойкость (< 150 оС); 2) подвержены старению.
Сегодня можно говорить о четырёх основных направлениях использования полимерных материалов в сельском хозяйстве: плёнки, мелиорация, строительство и сельскохозяйственное машиностроение. И в отечественной и в мировой практике первое место принадлежит плёнкам. Благодаря применению мульчирующей перфорированной плёнки на полях урожайность некоторых культур повышается до 30 %, а сроки созревания ускоряются на 10-14 дней. Но главная область использования плёночных полимерных материалов в сельском хозяйстве – строительство и эксплуатация плёночных теплиц. В таких теплицах можно все сельскохозяйственные работы проводить механизировано; более того все теплицы позволяют выращивать продукцию круглогодично. В холодное время теплицы обогреваются опять-таки с помощью полимерных труб, заложенных в почву на глубину 60-70 см. С точки зрения химической структуры полимеров, используемых в тепличных хозяйствах такого рода, преимущественно применяют полиэтилен, полипропилен, непластифицированный поливинилхлорид и в меньшей степени полиамиды.
Полиэтиленовые пленки отличаются лучшей светопроницаемостью, лучшими прочностными свойствами, но худшей погодоустойчивостью и сравнительно высокими теплопотерями. Пленки из полипропилена значительно прозрачнее и прочнее полиэтиленовых, пищевые продукты в упаковке из полипропилена можно подвергать стерилизации, варке и разогреванию.
Поливинилхлорид (ПВХ) используется для изготовления плёночных материалов, в качестве электроизоляции проводов и кабелей, в быту он известен как материал для изготовления линолеума и искусственной кожи.
Политетрафторэтилен выпускается в виде пластмассы, называемой тефлоном или фторопластом. Он обладает необыкновенным сочетанием эксплутационных свойств: механической прочностью, высокими диэлектрическими параметрами, исключительной химической стойкостью, низким коэффициентом трения, а также широкой областью рабочих температур (от -260 до +260 оС). Из фторопласта изготавливают пленки, волокна, шланги, электроизоляцию для проводов и кабелей, химические реакторы, контейнеры для агрессивных жидкостей, трущиеся детали, не требующие смазки, и даже протезы органов человека.
Полиметилакрилат и полиметилметакрилат – твердые, бесцветные, прозрачные, стойкие к нагреванию и действию света, пропускающие ультрафиолетовые лучи полимеры. Из них изготавливают листы прочного и легкого органического стекла, широко применяемого для различных изделий. Из полиакрилонитрила получают нитрон (или орлон) – синтетическое волокно, идущее на производство трикотажа, тканей.
Использование в строительстве полимерных вяжущих, главным образом фурановых, полиэфирных, эпоксидных или фенолформальдегидных смол позволило создать и широко применять принципиально новый строительный материал – полимербетон. Он представляет собой затвердевшую смесь высокомолекулярного вещества с минеральными наполнителями. В качестве наполнителей используют кварцевый песок, гранитную и т.п. щебёнку. Полимербетоны обычно имеют более высокую прочность на растяжение, низкую хрупкость, повышенную водонепроницаемость, морозостойкость, стойкость к действию агрессивных жидкостей и газов. Применяют их для изготовления полов, дорожных и аэродромных покрытий, для заделки швов, трещин и выбоин.
Отвержденные эпоксидные смолы характеризуются высокой адгезией к металлам, стеклу, бетону и др. материалам, механической прочностью, тепло-, водо- и химстойкостью, хорошими диэлектрическими показателями. Их используют как основу высокопрочных связующих клеев, заливочных и пропиточных электроизоляционных материалов, герметиков, лаков, пенопластов.
Пенополиуретаны широко используются в быту; из них сделаны мягкая мебель, сиденья автомобилей, коврики, губки, полоски для утепления окон, детские игрушки. В промышленности эти полимеры применяют не только как амортизирующие и теплоизоляционные материалы, но и в качестве полиуретановых волокон, латексов, клеев. Пенополиуретаны считаются одними из наиболее перспективных материалов для медицины. В хирургической практике полиуретановые волокна применяются в виде шовных нитей и протезов сердечно-сосудистой системы. Способность пенополиуретанов сорбировать и прочно удерживать значительные количества разнообразных соединений была использована при разработке методик сорбционного концентрирования тяжёлых металлов и органических соединений. Это их свойство используют в аналитической химии.
Особое значение имеет проблема защиты металлических изделий от коррозии путем покрытия их полимерными плёнками, что дает возможность сэкономить сотни тонн металла. Так в последние годы металл консервной банки (так называли олово) полностью заменён на полимеры.
Перспективы использования синтетических ВМС в космосе неразрывно связаны с так называемым армированным пластиком – волокнистым материалом с полимерным связующим. Наибольшее применение нашли стеклопластики.
Проблема использования полимеров в медицине представляет два аспекта: создание искусственных внутренних органов из полимерных материалов и использование полимеров как физиологически активных веществ. Ими заменяются отдельные участки кровеносных сосудов, сухожилий, костей, сердца, легких и кожи. В настоящее время область применения полимеров в медицине – одна из наиболее важных в развитии полимерной химии.
