Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Рыбный дождь — это настоящий симулятор рыбной ловли, позволяющий забросить удочку в настоящие водоёмы со всего мира и поймать ту рыбу, которая там водится.

Рыбный дождь

Спорт, Симуляторы, Рыбалка

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 46 постов
  • AlexKud AlexKud 33 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
684
WannaBeTeacher
WannaBeTeacher
1 год назад
Лига Химиков

Элемент гадолиний?!⁠⁠

41-я песня про элемент из 118-ти.
Спасибо, что дождались нового трека.

Было много работы в последнее время, но теперь я готов завалить вас крутыми образовательными музыкальными видео 😮‍💨

У нас, кстати, новость для вас всех есть, но о ней попозже. Эта новость объясняет, почему Улан так много работал и не имел времени для создание контента. Ещё раз спасибо за вашу поддержку, очень-очень ценю!

Ниже будет небольшая академ. справка про «Гадолиний»👇🏻

Применение:
- Медицина: Гадолиний используется в качестве контрастного агента для магнитно-резонансной томографии (МРТ). Годолиниевые контрастные вещества улучшают качество изображений, позволяя лучше визуализировать внутренние органы и ткани.
- Ядерная энергетика: Гадолиний применяется как поглотитель нейтронов в ядерных реакторах. Его способность поглощать нейтроны делает его идеальным для контроля цепных реакций и предотвращения перегрева реактора.
- Электроника: Гадолиний используется в производстве фосфоров для цветных телевизоров и люминесцентных ламп, улучшая яркость и качество изображения.
- Магнитные холодильники: Благодаря своим парамагнитным свойствам при комнатной температуре, гадолиний используется в магнитных охладителях, которые представляют собой экологически чистую альтернативу традиционным холодильникам.
- Сплавы и магниты: Гадолиний используется для улучшения свойств различных сплавов и в производстве высокоэффективных магнитов, которые находят применение в различных промышленных и технологических устройствах.

Страны-добытчики:
- Китай: Наибольшие запасы и производство.
- США: Важный производитель.
- Австралия: Также значительный поставщик редкоземельных элементов.

Химическая активность:
- Окисление: На воздухе гадолиний медленно окисляется, образуя тугоплавкий оксид Gd2O3. В условиях повышенной влажности или при высоких температурах этот процесс ускоряется.
- Реакция с водой: Гадолиний медленно реагирует с холодной водой, но быстро реагирует с горячей водой, образуя гидроксид годолиния Gd(OH)3 и водород:
2Gd + 6H2O -> 2Gd(OH)3 + 3H2
- Реакция с кислотами: Гадолиний легко растворяется в разбавленных кислотах, выделяя водород и образуя соответствующие соли. Например, с соляной кислотой:
2Gd+6HCl -> 2GdCl3 + 3H2
- Реакция с галогенами: Активно реагирует с галогенами (фтор, хлор, бром, йод), образуя галогениды:
2Gd + 3Cl2 -> 2GdCl3

Показать полностью
[моё] Элементы Таблица Менделеева Улан Усенов Wannabeteacher Видео Вертикальное видео Длиннопост
19
1858
WannaBeTeacher
WannaBeTeacher
1 год назад
Лига Химиков

Альтернативы привычной нам таблицы "Менделеева"⁠⁠

Это все реальные таблицы "Менделеева", без шуток))

Привычная нам таблица, используемая в школе / университете - далеко не единственная в своем роде. Существуют альтернативные варианты демонстрации переодичности и закономерностей элементов, известных человеку.

Просто захотелось снять видео о них, показать что такие таблицы существуют, вооот. Знали об этом?

Приятного просмотра!

Показать полностью
[моё] Улан Усенов Wannabeteacher Химия Таблица Менделеева Видео Вертикальное видео
146
Terminator3500
Terminator3500
1 год назад

Возможно ли выучить наизусть таблицу Менделеева за одну ночь? Я имею ввиду ПОЛНОСТЬЮ со всеми изотопами, и весом элементов⁠⁠

Это реально?

Таблица Менделеева Сверх Текст
20
697
WannaBeTeacher
WannaBeTeacher
1 год назад
Лига Химиков

Кремний!⁠⁠

Перезалив на пикабу старого видео о кремнии

Кавер на песню: Selena Gomez - Love You Like a Love Song
Приятного просмотра!

Показать полностью
[моё] Улан Усенов Wannabeteacher Химия Кремний Таблица Менделеева Видео Вертикальное видео
17
5
yarasskaju.rf
yarasskaju.rf
1 год назад

О 114-м элементе в таблице Менделеева и я сбоку прислонился...⁠⁠

Как Вам объяснить то чувство, когда осознаёшь, что мировая история всего человечества легонько коснулась тебя лично? Сначала в этот масштаб трудно поверить - где ты, а где вот это ВСЁ! Потом, когда осознание масштаба приобретает более осязаемые формы наступает пора принятия факта если не самого участия в мировой истории, то хотя бы некой причастности к ней. И тогда, где-то внутри, за сердцем, появляется непередаваемое чувство... нет, не гордости, а... именно что причастности... пусть и не такой огромной, как хотелось бы (скромненько так подумав). Но всё равно! Ведь ты в какой-то степени стал свидетелем событий, которые теперь уже НАВЕЧНО вписаны в один из огромных лоскутов ткани жизни всего человечества. Например в такой лоскут, как Периодическая система элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. А именно в её 114-м элементе - Флеровий (Flerovium, Fl).

Этот элемент таблицы Менделеева назван в честь великого советского учёного физика-ядерщика Георгия Николаевича Флёрова, который был соседом по квартире, в которой в детстве жила моя родная бабушка. Мама моей мамы.

Дом на углу улицы Пушкинской и проспекта Чехова в Ростове-на-Дону, где жили моя бабушка и Флёровы.

Дом на углу улицы Пушкинской и проспекта Чехова в Ростове-на-Дону, где жили моя бабушка и Флёровы.

Если прочитать биографию Георгия Николаевича, то можно заметить, что в 1920-х  годах и до 1932 года он жил в Ростове-на-Дону. В 1929 году он окончил школу. Ну а моя бабушка родилась только в 1926 году. Так что разница в возрасте у них была очень существенная.

Чуть меньшая разница была с моим дедом, родным братом бабушки, который родился в 1921 году. Но всё равно, в одной компании они не были. Выпускник Флёров вряд ли водился с 7-8 летней мелюзгой.

Слева дверь в бабушкину квартиру, а справа - дверь Флёровых. Интересно, люди, которые там сейчас живут, знают, кто раньше жил в их квартире?

Слева дверь в бабушкину квартиру, а справа - дверь Флёровых. Интересно, люди, которые там сейчас живут, знают, кто раньше жил в их квартире?

Квартира Флёровых и моих прадедушки и прабабушки была в самом дальнем, третьем подъезде на втором этаже. Квартира Флёровых была справа, а наша - слева. Моей бабушки не стало 11 лет назад, но я очень хорошо помню, когда она мне показывала этот её старый дом и всегда вспоминала своих соседей по площадке, обязательно добавляя: Георгий Флёров - это учёный физик-ядерщик, очень известный. Позже, будучи уже студентом, я читал мемуары академика Сахарова и из них понимал роль Георгия Николаевича в атомной истории нашей страны. Поэтому его имя для меня было довольно знакомо. Но вот масштаб его я понял совсем недавно, случайно узнав, что фамилия этого вот бабушкиного соседа по квартире теперь вписана в Таблицу Менделеева на 114-й клетке.

Второй этаж. Слева окна квартиры бабушки, а справа - квартира Флёровых.

Второй этаж. Слева окна квартиры бабушки, а справа - квартира Флёровых.

Сейчас на фасаде дома на углу улицы Пушкинской и проспекта Чехова установлена памятная доска, посвящённая знаменитому жильцу. И появление этой доски оказалось возможным и в том числе благодаря моей маме и бабушке. А началось всё с того, что моя мама, в году 2012 - 2013-м, работая директором гимназии ДГТУ и поддерживая хорошие отношения с рядом расположенным информационным центром Ростовской атомной электростанции, упомянула как-то в беседе с ними, что Флёровы жили дверь в дверь с квартирой, где выросла моя бабушка.

Колоритный ростовский дворик. Тут проходило детство моей бабушки, мамы и Жоры Флёрова.

Колоритный ростовский дворик. Тут проходило детство моей бабушки, мамы и Жоры Флёрова.

Их это очень заинтересовало, и они пришли к нам домой и очень подробно расспрашивали бабушку обо всём, что было связано с Флёровыми. Я помню этот момент очень хорошо, но вот подробностей этого разговора я не запомнил (о чем сейчас конечно же жалею). А спустя какое-то время мемориальная доска заняла своё место на входе во двор дома.

Вход во двор дома. Вверху над Аркой установлена мемориальная доска посвящённая Г. Н. Флёрову.

Вход во двор дома. Вверху над Аркой установлена мемориальная доска посвящённая Г. Н. Флёрову.

За всю свою жизнь я неоднократно сталкивался с тем, что даже только что познакомившись с человеком можно через какое-то время найти общих знакомых. Но что бы вот так, твоя личная история, история твоих ближайших родственников, напрямую переплетена с историей не только страны, но и всего человечества - это прям да... внушает, удивляет и даёт повод подумать о глобальном ВСЁМ с высоты собственного роста. Необычное это ощущение, доложу я вам... Очень необычное!

Показать полностью 5
[моё] Длиннопост Таблица Менделеева История города История науки Ученые Семья
0
139
A.Kristina
A.Kristina
1 год назад
Интересные покупки
Серия Интересное

Топ 25 различных химических элементов в виде маленьких кубиков⁠⁠

1) Самарий

Сама́рий (химический символ — Sm, Samarium). Самарий широко используется для производства сверхмощных постоянных магнитов, в сплаве самария с кобальтом и рядом других элементов. Ссылка на кубик .

2) Кубик меди

Маленький кубик 10x10 см. меди (Copper, Cuprum) . Из-за низкого удельного сопротивления (уступает лишь серебру, удельное сопротивление при 20 °C: 0,01724—0,0180 мкОм), медь широко применяется в электротехнике для изготовления силовых и других кабелей, проводов или других проводников, например, при печатном монтаже. Медные провода, в свою очередь, также используются в обмотках электроприводов (быт: электродвигателях) и силовых трансформаторов. Для этих целей металл должен быть очень чистый: примеси резко снижают электрическую проводимость. Например, присутствие в меди 0,02 % алюминия снижает её электрическую проводимость почти на 10 %. Ссылка на кубик меди.

Вольфра́м (Tungsten, химический символ — W, Wolframium). Благодаря высокой плотности вольфрам является основой тяжёлых сплавов, которые используются для противовесов, бронебойных сердечников подкалиберных и стреловидных оперённых снарядов артиллерийских орудий, сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полёта баллистических ракет (до 180 тыс. об/мин). Вольфрам используют в качестве электродов для аргонно-дуговой сварки. Ссылка на кубик

Titanium, Тита́н (химический символ — Ti). Использование металлического титана во многих отраслях промышленности обусловлено тем, что его прочность примерно равна прочности стали при том, что он на 45 % легче. Титан на 60 % тяжелее алюминия, но прочность его примерно вдвое больше. Ссылка на кубик.

Цинк (химический символ — Zn, Zincum). Применяется для защиты стали от коррозии (оцинковка поверхностей, не подверженных механическим воздействиям. Чистый металлический цинк используется для восстановления благородных металлов. Ссылка на кубик

Э́рбий (химический символ — Er; Erbium). Одним из важнейших направлений использования эрбия является его применение в виде оксида (иногда бората) в атомной технике. Так, например, смесь оксида эрбия и оксида урана позволяет резко улучшить работу реакторов РБМК, улучшив в них энергораспределение, технико-экономические параметры, и что особенно актуально — безопасность работы реакторов. Монокристаллы оксида эрбия используются в качестве высокоэффективных лазерных материалов. Непрерывные эрбиевые и тулиевые импульсные лазеры, работающие на длине волны 3 мкм, подходят для применения в лазерной хирургии: рабочая длина волны совпадает с частотой колебаний атомов O—H в воде — достигается сильное поглощение луча биологическими тканями. Ссылка на кубик

Углеро́д (химический символ — C, от лат. Сarboneum). Элемент является четырёхвалентным неметаллом, то есть имеет четыре свободных электрона для формирования ковалентных химических связей. Ссылка на кубик

И́ттрий (химический символ — Y, от лат. Yttrium). Перспективными областями применения сплавов иттрия являются авиакосмическая промышленность, атомная техника, автомобилестроение. Очень важно то обстоятельство, что иттрий и его некоторые сплавы не взаимодействуют с расплавленным ураном и плутонием, что позволяет применить их в ядерном газофазном ракетном двигателе. Ссылка на кубик

Свине́ц (лат. Plumbum; обозначается символом Pb). Основное применение свинец в настоящее время находит в производстве свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для автомобильной промышленности. Ссылка на кубик

Ви́смут — химический элемент с атомным номером 83. Висмут имеет большое значение для производства так называемых «автоматных сталей», особенно нержавеющих, и очень облегчает их обработку резанием на станках-автоматах (токарных, фрезерных и других) при концентрации висмута всего 0,003 %, в то же время не увеличивая склонность к коррозии. Висмут используют в сплавах на основе алюминия (примерно 0,01 %), эта добавка улучшает пластические свойства металла, резко упрощает его обработку. Ссылка на кубик

Гадоли́ний (химический символ — Gd, от новолат. Gadolinium). Гадолиний постоянно открывает все новые и новые области своего применения, и в немалой степени это обусловлено не только особыми ядерно-физическими и магнитными свойствами, но и технологичностью. Основными областями применения гадолиния являются электроника и ядерная энергетика, а также широко применяется как парамагнитное контрастное вещество в медицине. Ссылка на кубик

Вана́дий (химический символ — V, от лат. Vanadium). Пентаоксид ванадия широко применяется в качестве положительного электрода (анода) в мощных литиевых батареях и аккумуляторах. Свыше 90 % всего производимого ванадия находит применение в качестве легирующей добавки в сталях. Ссылка на кубик

Ни́кель (химический символ — Ni, от лат. Niccolum). Никель является основой большинства суперсплавов — жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. Ссылка на кубик

Алюми́ний (химический символ — Al, от лат. Aluminium). Широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — лёгкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной плёнкой Al2O3, которая препятствует его дальнейшему окислению). Ссылка на кубик

Ко́бальт (химический символ — Co, от лат. Cobaltum). Легирование стали кобальтом повышает её твёрдость, износо- и жаростойкость. Из кобальтовых сталей создают обрабатывающий инструмент: свёрла, резцы, и т. п. Ссылка на кубик.

Бор (химический символ — B, от лат. Borum). Бор (в виде волокон) служит упрочняющим веществом многих композиционных материалов. Также бор часто используют в электронике в качестве акцепторной добавки для изменения типа проводимости кремния. Бор применяется в металлургии в качестве микролегирующего элемента, значительно повышающего прокаливаемость сталей. Бор применяется и в медицине при бор-нейтронозахватной терапии (способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей). Используется в производстве терморезисторов. Ссылка на кубик

Кре́мний (химический символ — Si, от лат. Silicium). Технический кремний находит следующие применения: сырьё для металлургических производств: компонент некоторых сплавов (бронзы, алюминиевых литейных сплавов силумины), для производства солнечных батарей; Сверхчистый кремний преимущественно используется для производства различных дискретных электронных приборов (транзисторов, полупроводниковых диодов) и микросхем. Ссылка на кубик

И́ндий (химический символ — In, от лат. Indium). Широко применяется в производстве жидкокристаллических экранов для нанесения прозрачных плёночных электродов из оксида индия-олова. Ссылка на кубик

Го́льмий (химический символ — Ho, от лат. Holmium). Гольмий сверхвысокой чистоты применяется для изготовления полюсных наконечников сверхпроводящих магнитов для получения сверхсильных магнитных полей. В этом же отношении важное значение играет сплав гольмий-эрбий. Ссылка на кубик

Танта́л (химический символ — Ta, от лат. Tantalum). Первоначально использовался для изготовления проволоки для ламп накаливания. Сегодня из тантала и его сплавов изготовляют: жаропрочные и коррозионностойкие сплавы; изготовление прямонакальных катодов для некоторых установок, наряду с вольфрамом и рением; коррозионно-устойчивую аппаратуру для химической промышленности, фильерные пластины, лабораторную посуду и тигли для получения, плавки, и литья редкоземельных элементов, а также иттрия и скандия; теплообменники для ядерно-энергетических систем (тантал наиболее из всех металлов устойчив в перегретых расплавах и парах цезия); Ссылка на кубик

Люте́ций (химический символ — Lu, от лат. Lutetium). Применение: используются для производства носителей информации на ЦМД (цилиндрических магнитных доменах). Используется для генерации лазерного излучения на ионах лютеция. Сплавы для очень мощных постоянных магнитов систем лютеций-железо-алюминий и лютеций-железо-кремний обладают очень высокой магнитной энергией, стабильностью свойств и высокой точкой Кюри, но очень высокая стоимость лютеция ограничивает их применение только наиболее ответственными областями использования (специальные исследования, космос и др.). Жаропрочная проводящая керамика. Ссылка на кубик

Молибде́н (химический символ — Mo, от лат. Molybdaenum). Молибден используется для легирования сталей как компонент жаропрочных и коррозионностойких сплавов. Молибденовая проволока (лента) служит для изготовления высокотемпературных печей, вводов электрического тока в лампах накаливания. Ссылка на кубик

О́лово (химический символ — Sn, от лат. Stannum). Олово используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. Главные промышленные применения олова — в белой жести (лужёное железо) для изготовления тары пищевых продуктов, в припоях для электроники, в домовых трубопроводах, в подшипниковых сплавах и в покрытиях из олова и его сплавов. Ссылка на кубик

Га́фний (химический символ — Hf, от лат. Hafnium). Основные области применения металлического гафния — производство сплавов для аэрокосмической техники, атомная промышленность, специальная оптика. Ссылка на кубик

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum). Применяется для изготовления контактов электротехнических изделий (например, контакты реле, ламели), а также многослойных керамических конденсаторов. Применяется как драгоценный металл в ювелирном деле (обычно в сплаве с медью, иногда с никелем и другими металлами). Иодистое серебро применяется для смены погоды («разгон облаков»). Области применения серебра постоянно расширяются, и его применение — это не только сплавы, но и химические соединения. Определённое количество серебра постоянно расходуется для производства серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторных батарей, обладающих очень высокой энергоплотностью и массовой энергоёмкостью и способных при малом внутреннем сопротивлении выдавать в нагрузку очень большие токи. Ссылка на кубик

Показать полностью 25
AliExpress Товары Китайские товары Химия Химические элементы Металлы Таблица Менделеева Длиннопост
39
379
WannaBeTeacher
WannaBeTeacher
1 год назад
Лига Химиков

Элементы названные в честь стран⁠⁠

Перезалив старого ролика. Приятного просмотра!

[моё] Улан Усенов Wannabeteacher Химия Таблица Менделеева Видео Вертикальное видео
51
1080
WannaBeTeacher
WannaBeTeacher
1 год назад
Лига Химиков

Мой никель!⁠⁠

Тоже перезалив старого видео, так что какая-то информация, например, цена за тонну, могла измениться.

Никель устойчив к воде, щелочам и кислотам, так как он "пассивируется" из-за оксидной пленки.
Но концентрированные азотная и серная кислота способны растворить никель. Получается нитрат никеля при азотной кислоте и сульфат никеля при серной кислоте.

Надеюсь, вам было интересно его глянуть!
Эта песня из рубрики "118 музыкальных элементов" - одна из моих любимых.💚

Показать полностью
[моё] Улан Усенов Wannabeteacher Химия Никель Сплав Таблица Менделеева Видео Вертикальное видео
21
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии