Сообщество - Лига Химиков

Лига Химиков

1 684 поста 12 691 подписчик

Популярные теги в сообществе:

Помощь от химиков

Зачастую в сообществе кроме познавательных статей, красивых фотографий и профессионального юмора люди выкладывают посты с просьбой о помощи/советом от химика по различным вопросам бытового плана. Конечно, химики имеют представления об основных понятиях, но у всех есть то или иное направление, которым конкретно они занимаются и в котором они более компетентны, тогда как в других областях знают лишь общие факты.


В связи с этим я подумал, было бы неплохо, если в комментариях к этому посту отпишутся люди, которые при случае смогут проконсультировать другого пользователя по теме, в которой сами хорошо разбираются.


Таким образом, начну с себя :)

@Mircenall - направление: аналитическая химия (в прошлом химическая технология редких и рассеянных элементов).

Области: химия вольфрама, молибдена, титана и меди, химический анализ питьевой воды, определение полифенолов и комплексонов, спектрофотометрия, химия минералов.

Помощь от химиков Химия, Лига химиков, Сообщество, Сообщества Пикабу, Помощь, Объявление

Хром в гифках

Оксид хрома(VI) является сильным окислителем. При добавлении этанола он восстанавливается до оксида хрома(III) с выделением большого количества энергии

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

Кристаллизация дихромата калия

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

Образование осадка гидроксида хрома(III)

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

"Реакция вулкан" (термическое разложение дихромата аммония)

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

Горение термита (порошок оксида хрома (III) и алюминия)

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

Если сжечь большой объем термита в тигле, то можно получить металлический хром, температура плавления которого 1907°C

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

Каталитическое окисление аммиака оксидом хрома (III)

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

Кристаллизация хромата калия

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

Образование синего пероксида хрома(VI) при добавлении кристаллов дихромата калия к раствору перекиси водорода и серной кислоты

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

Образование осадка карбоната хрома(III)

Хром в гифках Гифка, Химия, Лига химиков, Металл, Хром, 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

Висмут https://pikabu.ru/story/vismut_v_gifkakh_5354071

Показать полностью 9

ASTM D473

Для подготовки к конференции нужно изучить ASTM. В инете нашла сайты, где можно купить этот стандарт. Может есть какие нибудь сайты где можно бесплатно его достать? Была бы очень признательна. даже если на английском языке. Этот стандарт на метод определения осадка в сырой нефти.

У химиков свои "лапки"

У химиков свои "лапки"

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.

Отличная работа, все прочитано!