Сообщество - Лига Химиков
Добавить пост

Лига Химиков

1 633 поста 12 556 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

И. Харгитаи, М. Харгитаи. "Симметрия глазами химика". Библиотека доктора.

Иллюзия борьбы с якобы контрафактными товарами является одним из действенных методов продвижения продукции. Так уж получилось, что в современном мире учет и контроль нужны не во всём. Судите сами: производители ликеро-водочных изделий отчитываются о производстве тысяч бутылок, а производят миллионы, издатели государственных журналов отчитываются за миллионы, а производят тысячи.

Расположенный на главной улице магазин, продаёт трусы «Дорого&глупо» за тысячу евро, обязательно проплачивая новостной сюжет покупки оных саблезубой лошадью, однако компания зарабатывает не на единичных тратах ополоумивших жен чиновников, а на продаже сотен миллионов экземпляров якобы контрафактной продукции в ларьках и переходах метро... За отдельные деньги снимаются сюжеты «уничтожения изъятого контрафакта».

Суровая правда незаинтересованности производителей в идентификации собственной продукции была постигнута одним молодым ученым, придумавшим неподделываемую систему меток продукции. Суть метода сводилась к эксплуатации хаотичности броуновского движения, когда каждый следующий миг взаимное расположение частиц отличается от предыдущего. Для распознавания подлинности и судьбы конкретного изделия от завода до полки, достаточно обычного сотового телефона, на уровне «Нокия с фонариком». Методика была запатентована, но оказалась никому не нужна, по причинам вышеперечисленным.

Неудача эта имела и позитивный выход. Изучив свойства полимеров (а метки планировалось делать из них) парень этот стал производить великолепного качества ножи с рукоятками весёленьких цветов. Так страна получила мастера красивейших ножей и потеряла великого ученого.

Венгерский химик Иштван Харгитаи, выпускник МГУ, кстати, переквалифицироваться в ремесленника не стал. Советская система на науку денег не жалела. А плодами его многолетних исследований стали открытия, подробно описанные в книге, составленной им совместно с женой Магдольной.

Область его научных интересов находится на стыке нескольких дисциплин, а оригинальные выводы и неожиданные наблюдения могут заинтересовать специалистов разных отраслей.

Конечно и эта замечательная книга выпущена издательством «Мир».

И. Харгиттаи, М. Харгиттаи

«Симметрия глазами химика»

Читайте. Рекомендую!

И. Харгитаи, М. Харгитаи. "Симметрия глазами химика". Библиотека доктора. Литература, Химия, Книги, Иштван Харгитаи, Библиотека доктора, Советую прочесть, Наука, Длиннопост
И. Харгитаи, М. Харгитаи. "Симметрия глазами химика". Библиотека доктора. Литература, Химия, Книги, Иштван Харгитаи, Библиотека доктора, Советую прочесть, Наука, Длиннопост
Показать полностью 2

Действительно ли вейпы на 95% безопаснее? Вся правда от химика

Текст мой, составлен на основе статей и проверенной инфы из гугла. Он небольшой, потому что подгонялся под формат инстаграма. Там у меня мало подписчиков, но мне хочется нести науку в массы, так что попробую поделиться информацией здесь.

____


Масштабных исследований о влиянии вейпов на здоровье человека и окружающих нет, т.к. курить электронные сигареты начали относительно недавно (3–5 лет). Однако это не мешает ученым проводить исследования, которые требуют чуть меньше времени, например, анализ составов смесей, наблюдение за группами курящих и т.д.


Итак, в составе «жижи» для эл.сигарет, как правило, содержатся: никотин, глицерин, пропиленгликоль, дист.вода, ароматизаторы и красители. Из всех веществ обязательным является только глицерин, который используется для образования пара.


Никотин – психоактивное вещество, которое НЕ убивает, но вызывает привыкание. Плюс вейпов состоит в том, что варьируя концентрацию алкалоида в меньшую сторону, можно постепенно избавиться от никотиновой зависимости (но это не точно).


А как же «капля никотина убивает лошадь»? Запомните, что большую опасность представляют другие канцерогены (формальдегид, акролеин, акриламид, 1,3-бутадиен, оксид этилена и еще множество других), которые выделяются как при курении обычных сигарет, так и при парении. Однако, по результатам исследований, учеными было выявлено, что количество токсичных химических веществ в биологических жидкостях паривших подопытных значительно меньше, чем у любителей сигарет. Это конечно плюс, но немного сомнительный.


Обычную сигарету человек в среднем курит 3—4 минуты, с вейпом многие люди практически не расстаются и могут курить его в течение 20—30 минут. Так люди получают такую же или даже большую дозу никотина.


В дыме содержится никотин и продукты горения табака, бумаги и селитры, которой пропитана сигаретная бумага. В паре же нет подобных веществ, зато есть продукты распада пропиленгликоля и глицерина (их концентрации в несколько раз меньше ПДК в воздухе помещений, поэтому говорить о повышении риска онкозаболеваний за счет вдыхания этих веществ пока некорректно). Однако данных о долговременной безопасности пока еще нет, кто знает, что случится через 10 лет.


Состав курительной смеси обычно зависит от фантазии смешивающих, и общих стандартов пока нет. Это должно настораживать, потому что невозможно предсказать влияние «жижи» на организм без конкретных испытаний.


Резюмируя, хотелось бы сказать, что любое курение вредит здоровью, и я никому не рекомендую проверять себя на прочность. Но, по моему мнению, вейпы ПОКА ЧТО действительно выглядят безопаснее сигарет (если только не взрываются в кармане), но точно не на 95%.

Действительно ли вейпы на 95% безопаснее? Вся правда от химика Химия, Наука, Лига химиков, Вейп, Химики, Курение
Показать полностью 1

Зарисовки кристаллов из прошлого

Вчера на кафедре делали перестановку и в куче бумаг еще советского периода, нашли старый журнал для рисования, в котором были зарисовки или вклеенные фотографии кристаллов различных солей. Скорее всего, автор изображал частные примеры различного строения кристаллической решетки, поскольку все соли довольно сложного состава (навряд ли будут получать и зарисовывать тетрародано-(II) меркурат меди потому что он красивый). Судя по обложке журнала (на которой нет, к сожалению, заметок) материалу минимум 30 лет. В любом случае всё это выглядит красиво:

Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Зарисовки кристаллов из прошлого Химия, Лига химиков, Кристаллы, Микроскоп, Соль, Зарисовка, Журнал, Длиннопост
Показать полностью 9

Висмут в гифках

Висмут имеет достаточно малую температуру плавления (271°C) и его можно расплавить в фарфоровой чашке на пламени горелки. Во время плавления образуется радужная плёнка оксидов металла.

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Оксидная плёнка приобретает ещё более насыщенные цвета при контакте нагретого металла с током чистого кислорода

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Висмут известен тем, что способен образовывать красивые кристаллы при медленном охлаждении его расплава

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Температуры другого жидкого металла (меди) достаточно, чтобы кристалл висмута расплавился

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Образование хлорида висмута в процессе реакции солянной кислоты с субсалицилатом висмута (лекарственный препарат Pepto-Bismol)

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Выделение чистого висмута на алюминиевой пластине, погруженной в раствор хлорида висмута

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Окисление порошка висмута до желтого оксида висмута(III)

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Висмут, как и большинство металлов, реагирует с азотной кислотой с выделением диоксида азота

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Реакция висмута при нагревании с растворённым в воде диоксидом азота с образованием нитрата висмута

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Термическое разложение нитрата висмута с выделением бурого диоксида азота

Висмут в гифках Висмут, Гифка, Химия, Лига химиков, Жидкий металл, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Предыдущие посты:

Литий http://pikabu.ru/story/litiy_v_gifkakh_4799967

Натрий http://pikabu.ru/story/natriy_v_gifkakh_4794517

Калий http://pikabu.ru/story/kaliy_v_gifkakh_4789949

Рубидий http://pikabu.ru/story/rubidiy_v_gifkakh_4787060

Цезий http://pikabu.ru/story/tseziy_v_gifkakh_chast_ii_4785195

Магний http://pikabu.ru/story/magniy_v_gifkakh_4859749

Алюминий http://pikabu.ru/story/alyuminiy_v_gifkakh_4837028

Железо http://pikabu.ru/story/zhelezo_v_gifkakh_5057073

Медь http://pikabu.ru/story/med_v_gifkakh_5048865

Цинк http://pikabu.ru/story/tsink_v_gifkakh_5124411

Серебро https://pikabu.ru/story/serebro_v_gifkakh_5155032

Олово https://pikabu.ru/story/olovo_v_gifkakh_5335161

Золото https://pikabu.ru/story/zoloto_v_gifkakh_5318578

Ртуть http://pikabu.ru/story/rtut_v_gifkakh_5110558

Свинец http://pikabu.ru/story/svinets_v_gifkakh_5091574

Показать полностью 9

Использование двухфотонной полимеризации для построения модели космического корабля размером в несколько микрон

Использование двухфотонной полимеризации для построения модели космического корабля размером в несколько микрон Физика, Гифка, Нанотехнологии, Химия, Модели, Reddit

Двухфотонная полимеризация – уникальная технология, позволяющая создавать трехмерные структуры с разрешением до 0,1 мкм.

Специальное фоточувствительное вещество - фоторезист (обычно это эфиры акриловой кислоты) -  поглощает инфракрасное излучение лишь в области лазерной перетяжки, в результате чего засвеченный материал становится нерастворимым. Перемещая перетяжку в фоторезисте в трех измерениях, можно создавать структуры произвольной сколь угодно сложной формы.

При всей моей любви к химии, некоторые лекторы делают мне больно.

При всей моей любви к химии, некоторые лекторы делают мне больно.

Олово в гифках

Образование кристаллов олова при электролизе раствора хлорида олова в серной кислоте

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Образование оловянных кристаллов под микроскопом

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Образование оловянных кристаллов при низкой концентрации хлорида олова и малых объемах раствора (также увеличено)

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Реакция олова с азотной кислотой

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Реакция олова с соляной кислотой

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Реакция олова с царской водкой (смесь азотной и соляной кислоты) протекает, однако, более бурно

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

"Оловянная чума" - особое свойство элемента, которое заключается в том, что при температуре ниже 13,2 °C металлическое (белое) олово (β-Sn) переходит в другое фазовое состояние — серое олово (α-Sn), в кристаллической решётке которого атомы располагаются менее плотно. Происходит это про причине увеличения удельного объёма чистого олова на 25,6 %

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Олово имеет небольшую температуру плавления (232 °C) и легко переходит в жидкое состояние под действием пламени горелки

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Горение маленького кусочка олова (моментальное окисление)

Олово в гифках Химия, Лига химиков, Гифка, Олово, Металл, Эксперимент, Длиннопост

Предыдущие посты:

Литий http://pikabu.ru/story/litiy_v_gifkakh_4799967

Натрий http://pikabu.ru/story/natriy_v_gifkakh_4794517

Калий http://pikabu.ru/story/kaliy_v_gifkakh_4789949

Рубидий http://pikabu.ru/story/rubidiy_v_gifkakh_4787060

Цезий http://pikabu.ru/story/tseziy_v_gifkakh_chast_ii_4785195

Магний http://pikabu.ru/story/magniy_v_gifkakh_4859749

Алюминий http://pikabu.ru/story/alyuminiy_v_gifkakh_4837028

Железо http://pikabu.ru/story/zhelezo_v_gifkakh_5057073

Медь http://pikabu.ru/story/med_v_gifkakh_5048865

Цинк http://pikabu.ru/story/tsink_v_gifkakh_5124411

Серебро https://pikabu.ru/story/serebro_v_gifkakh_5155032

Свинец http://pikabu.ru/story/svinets_v_gifkakh_5091574

Золото https://pikabu.ru/story/zoloto_v_gifkakh_5318578

Ртуть http://pikabu.ru/story/rtut_v_gifkakh_5110558

Показать полностью 7

Разминка для головы и пальцев

Отгадайте ребус и выполните задание — и получите награду в профиль!

Разминка для головы и пальцев Игры, Головоломка, Загадка, Ребус, Ачивка

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Абсолютный спирт и как его добыть

Довольно часто встречаю людей, которые искренне удивляются, когда я им рассказываю про 100%, он же абсолютный спирт. Ну и после очередного случая решил я запилить пост, может, кому-то это будет интересно и я подумаю, чем можно ещё будет поделиться.

Итак, все знают про 96% спирт и мало кто видел 100%, а кто-то и вовсе утверждает, что таковой не существует и получить его нельзя. Однако он вполне себе есть и используется для распития его в лаборатории узких целей химиков ;)
От куда взялось утверждение, что есть только 96% спирт? Дело в том, что это спирт максимальной крепости, который можно получить обычной перегонкой, далее пары спирта, конденсирующиеся на холодильнике обладают такой же объёмной долей спирта, что и в кипящей жидкости, т.е. спирт с водой образует азеотроп и воду от спирта уже отделить перегонкой не получается. Что же делать?
Выходов на самом деле несколько. Можно связать эту воду специальными веществами - осушителями, а можно, например, отогнать азеотропной перегонкой с бензолом, как сегодня делал я.
Итак, у нас есть 100мл 96% спирта, т.е. там есть 96мл желаемого нами спирта и 4 мл воды (это если упростить, на самом деле, если смешаете 40мл спирта и 60мл воды, у вас не будет 100 мл водки, будет немного меньше).  Что мы делаем? Мы добавляем в эту смесь ещё и бензол, который будет выкипать с некоторой частью воды и спирта. Самое главное воды!

Абсолютный спирт и как его добыть Химия, Наука, Спирт, Лига химиков, Длиннопост

Затем мы надеваем на колбу специальную насадку Дина-Старка типа такой:

Абсолютный спирт и как его добыть Химия, Наука, Спирт, Лига химиков, Длиннопост

У меня она выглядит так:

Абсолютный спирт и как его добыть Химия, Наука, Спирт, Лига химиков, Длиннопост

Затем холодильник и доводим смесь до кипения. Получается что-то примерно такое:

Абсолютный спирт и как его добыть Химия, Наука, Спирт, Лига химиков, Длиннопост

Что у нас происходит? Вода со спиртом смешивается неограничено, а вот с бензолом вполне себе неочень. Вода, спирт и бензол испаряются и конденсируются на холодильнике, смесь остывает вон в том аппендиксе в специально предусмотренном резервуаре насадки и смесь расслаивается, вода остаётся снизу, а бензол со спиртом, переливаясь, возвращаются обратно в колбу.

Абсолютный спирт и как его добыть Химия, Наука, Спирт, Лига химиков, Длиннопост

У нас должно быть где-то 4мл воды вот и ждём, пока они наберутся, а затем просто выльем ненавистную воду и смесь спирта с бензолом, а себе оставим 100% этиловый спирт. :) Пить его ненужно, т.к. сожжет всё, да и после бензола всё же. Где же его используют? Используют его, например, в органическом синтезе, где вода (даже та, что в воздухе) означает смерть желаемому продукту. На этом у меня всё, надеюсь, было интересно.

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!