Химический УГолок
Open in Telegram
Химия - одна из самых красочных, увлекательных, интересных и прекрасных естественных наук! За сложными формулами и терминами скрываются простые и повседневные процессы. Мы - команда химиков Университетской Гимназии МГУ, будем рассказывать вам о химии!
Show more297
Subscribers
No data24 hours
-17 days
+1730 days
Posts Archive
🔬 Привет, друзья! Сегодня мы хотим поговорить о захватывающем химическом опыте, показанном на видео — разложении дихромата аммония!🔥
🧪 Дихромат аммония (NH4)2Cr2O7 – это оранжево-красные кристаллы, бурно разлагающиеся при нагревании. Особенность этого вещества в том, что в нём содержится и окислитель, и восстановитель. Поэтому окислительно-восстановительная реакция может проходить «внутри» этой соли:
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2↑ + 4·H2O
В процессе этой реакции выделяется тепло, которое поддерживает дальнейшее протекание реакции и раскаляет образующиеся частицы оксида хрома, которые вылетают вверх искрами, что особенно заметно на видео.
🌟Разложение дихромата аммония имеет и практическое применение. Например, в пиротехнике для создания ярких эффектов или в лаборатории для наглядной демонстрации химических процессов.
А вы знали, что азот – один из самых важных элементов в структуре живых организмов? 🧐 Давайте вместе разберемся, в состав каких биологических веществ входит азот..
Белки – это основа жизни, они состоят из аминокислот, каждая из которых содержит аминогруппу NH2. Кроме того, азот присутствует в различных боковых группах аминокислот, что делает каждую из них уникальной. Лизин, аргинин, глутамин, аспарагин, триптофан – все это азотсодержащие аминокислоты 💪🏼
ДНК и РНК, хранящие всю нашу генетическую информацию, также содержат азот в виде азотистых оснований – гуанина, цитозина, аденина и тимина (урацила в РНК). Количество азотистых оснований в ДНК человека просто поражает – их около 6,6 млрд! 🧬
Все это делает азот одним из ключевых химических элементов, необходимых для поддержания жизни на молекулярном уровне 🧪 Изучайте химию вместе с нами!🤗
🔬 Привет, друзья! Сегодня мы расскажем об интересном промышленном процессе - каталитическом окислении аммиака, который показан на видео 😮
В ходе реакции аммиак взаимодействует с кислородом в присутствии катализатора, образуется оксид азота (II) и воду
👉🏻4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O
Посмотрите, как красиво и ярко сгорает аммиак на частичках катализатора - оксида хрома (III)🧪
Почему эта реакция очень важна?
1️⃣ Производство удобрений
Аммиак - ключевой компонент для производства азотных удобрений. Растениям нужен азот для роста, а удобрения повышают урожайность 🍎
2️⃣ Производство азотной кислоты
Аммиак также используется для создания азотной кислоты HNO3, которая в свою очередь является важным компонентом многих химических производств.
3️⃣ Производство нитратов и соединений азота
Аммиак применяется для получения нитратов и других азотсодержащих соединений.
Такая красивая и важная реакция - эффектный процесс на уроках химии 💥
Всем доброго вторника! Мы запускаем неделю азота! И начинаем мы с очень важной темы - производство азотной кислоты 🧪
Многие спросят - а зачем вообще она нужна? Это же только для химиков. А вот и нет. Азотная кислота - ключевой компонент производства удобрений, красок и многих других важных веществ, без которых невозможно представить наш мир 🌍
Производство состоит из трех этапов
👉🏻1. Каталитическое окисление аммиака до оксида азота (II). Аммиак с воздухом поступают в контактный аппарат, где с помощью нужного катализатора происходит реакция.
✔️4 NH3 + 5 O2 = 4 NO + 6 H2O
👉🏻2. Последующее окисление NO до NO2. На данной стадии оксид азота (II) превращается в бурый газ или же - оксид азота (IV)
✔️ 2 NO + O2 = 2 NO2
👉🏻3. Бурый газ вступает в реакцию с парами воды, в результате чего образуется наше важное вещество - азотная кислота, которая затем поглощается и идет на все нужды производства!
✔️3 NO2 + H2O = 2 HNO3 + NO
Друзья!🌟
Многие из вас очень ждали ответ на вопрос, с какой же лабораторной посудой себя ассоциирует Евгений Юрьевич! Несмотря на то, что лидирует стеклянная палочка, а на втором месте высокий мерный стакан, ЕЮ ближе по душе мерный цилиндр!🎩
Мерный цилиндр - это стеклянная или пластиковая ёмкость, используемая для измерения объёма жидких или сыпучих веществ. Он имеет шкалу делений, которая позволяет точно определить объем вещества, необходимый для приготовления различных смесей и растворов. 📏
С помощью мерного цилиндра можно легко отмерять нужный объем жидких ингредиентов, таких как вода, молоко, масло и уксус, а также сыпучих продуктов, например, муки, сахара и соли. Это делает его незаменимым помощником на кухне и в научных экспериментах, как и Евгений Юрьевич - незаменимый помощник на уроках химии!😊
Всем привет! ✋Сегодня мы расскажем о том, как с помощью химии можно справиться с такой бытовой проблемой, как пятна от чая и кофе ☕️
Пятна от чая и кофе содержат танины — органические соединения, которые придают этим напиткам характерный вкус и аромат. Именно танины отвечают за устойчивость пятен, делая их не такими уж и простыми в удалении🧼
🧴Глицерин
Глицерин — ваш первый помощник. Нанесите немного глицерина на пятно, оставьте на несколько часов, а затем просто стирайте в обычном режиме. Глицерин помогает "размягчить" танины, делая их менее связанными с тканью.
💧Уксус и сода
Смешайте уксус с водой (1:2), нанесите на пятно, а после нанесения смеси посыпьте немного пищевой соды. Вы увидите, как начнется химическая реакция с выделением пузырьков. Это реакция нейтрализации, при которой сода (карбонат натрия) реагирует с уксусной кислотой, эффективно разрушая структуру пятна.
🌀Перекись водорода (для светлых тканей)
Перекись водорода — отличный отбеливатель для светлых тканей. Нанесите немного перекиси на пятно, оставьте на 30 минут, а затем промойте. Важно помнить, что перекись может изменить цвет ткани, поэтому сначала проверьте на незаметном участке.
#Чисто_На_Уровне_Молекул
В 19 веке в состав изумрудно-зеленой краски входил этот токсичный компонент. По легенде, из-за паров этого вещества умер Наполеон Бонапарт
Удивительный минерал киноварь, который раньше применялся для изготовления красной краски, также используется для получения данного металла
Все мы слышали про такой пигмент как «охра», оказывается, что в ее состав входит оксид именно этого металла. Какого?
Для окрашивания и грунтовки часто применяют свинцовый сурик - ярко-красный пигмент. А какую формулу он имеет?
Соль какого металла нужно добавлять в стекло, чтобы оно стало синего цвета?
Всем привет!
Мы очень часто говорим всем своим ученикам, что химия - красочная, яркая и красивая наука! И правда - химические соединения очень часто обладают невероятной и глубокой окраской. Именно поэтому различные вещества входят в состав красок и пигментов!
Сегодня в викторине мы предлагаем Вам узнать, какие элементы отвечают за наши любимые цвета! 👨🏼🔬
#Атомный_Квиз
Мы также решили провести небольшой опрос о наших учителях химии и химической посуде! Каждую среду мы будем задавать вопрос, и раз в неделю, по понедельникам, вы сможете узнать ответ! 😊
Голосуйте, угадывайте, на какой предмет химической посуды по вашему мнению похож наш учитель! А в понедельник проверяйте свою интуицию 😄
Сегодня мы хотим рассказать вам о нашем молодом преподавателе – Евгении Юрьевиче Линдине. 😊
Он работает в Университетской гимназии МГУ не только учителем, но и лаборантом! Кроме того, он учится на 5-м курсе Химического факультета МГУ и работает в лаборатории нуклеиновых кислот кафедры химии природных соединений. 😮
Евгений Юрьевич – выпускник нашей гимназии, получил 100 баллов на ЕГЭ по химии и стал победителем олимпиад "Ломоносов", "Всесибирская олимпиада школьников", а также призером других перечневых олимпиад по химии и математике.
А еще мы узнали несколько интересных фактов о его жизни! На завтрак он предпочитает кус-кус с сухофруктами или мюсли и обязательно выпивает стакан воды и съедает фрукт! 🍇
Его любимый цвет – серый, а любимый предмет в школе – математика. Удивительно, правда? В детстве Евгений Юрьевич хотел стать кассиром, а источником его вдохновения являются люди, которых он встречает в своей жизни! ⚡️
#Периодическая_Школа
Дорогие друзья!
Мы решили запустить новую рубрику - #Периодическая_Школа, в которой будем рассказывать о химии и людях, связанных с Университетской Гимназией МГУ. 😊
В первых постах мы хотели бы поделиться с вами информацией о наших замечательных учителях химии, рассказать об их достижениях и интересных моментах из их жизни.👩🔬👨🔬
Привет, друзья!🖐
Совсем недавно в стенах гимназии впервые была проведена демонстрация важного промышленного процесса - алюмотермии!🥳
Алюмотермия - это способ получения металлов и неметаллов восстановлением их оксидов металлическим алюминием. 😮
Химическая реакция, происходящая на видео совсем проста:
Fe2O3 + 2Al→2Fe + Al2O3
В этом уравнении Fe2O3 - оксид железа (III), а Al - алюминий, эта смесь называется железным термитом. При поджигании этой смеси протекает реакция с большим выделением тепла и образованием свободного железа🔥
Этот процесс часто используется для сварки железнодорожных рельсов, ремонта металлических конструкций и даже в пиротехнике для создания ярких вспышек!🎇
Друзья, сегодня мы хотим рассказать вам о невероятной пользе витамина С для нашего организма.
✅ Витамин С помогает защитить организм от инфекций и вирусов, укрепляет стенки кровеносных сосудов и способствует образованию коллагена – белка, который отвечает за здоровье кожи, костей и суставов.
🍋 Витамин С содержится в цитрусовых, таких как апельсины, лимоны и грейпфруты, а также в других фруктах и овощах, таких как киви, клубника, брокколи и перец.
💪 Витамин С играет ключевую роль в производстве лейкоцитов – клеток, которые борются с инфекцией и поддерживают иммунную систему. Он также важен для производства серотонина – гормона, который помогает улучшить настроение и снизить уровень стресса.
🌟 Витамин С обладает антиоксидантными свойствами, то есть он может нейтрализовать свободные радикалы – молекулы, которые могут повредить клетки и вызвать развитие хронических заболеваний.
💚 Включите больше продуктов, богатых витамином С, в свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и поддержать здоровье.
