Минералогия и химия почв (на примере Оренбургской области)
Почва области состоит из минерального вещества, возникшего в результате взаимодействия минерального вещества субстрата с наземным биосом, мезо- и микроорганизмами почв, мертвым органическим веществом, водами и атмосферой. Минеральный состав почвы.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.12.2019 |
Размер файла | 29,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Минералогия и химия почв (на примере Оренбургской области)
Щеглова Е.Г.,
Черняхов В.Б.,
Степанов А.С.
Почвенный покров области формировался на исключительно сложном геологическом субстрате. Это касается как платформенной (западной), так и геосинклинальной (восточной) части области. Комплекс почвообразующих пород этой территории включает все типы: магматические, метаморфические и осадочные. Магматические породы представлены как интрузивными, так и эффузивными породами от кислого до ультраосновного состава, включая и щелочные. Метаморфические породы представлены всеми разновидностями: сланцы, гнейсы, скарны, роговики, кварциты, мраморы, серпентиниты, тектониты и т.д. Осадочные породы включают: обломочные, глинистые, химико-органогенные, пирокластические и т.д. Перечисленные породы включают все классы первичных (сульфиды, галоиды, карбонаты, сульфаты, фосфаты, окислы, силикаты) и вторичных минералов.
Именно о почвах Оренбургской области можно сказать словами В.И. Вернадского (1923): "Для познания почв необходимо тщательно и точно изучить их минералогию". почва минеральный органический
На 90-98% массы почв состоит из минерального вещества, возникшего в результате взаимодействия минерального вещества субстрата с наземным биосом, мезо- и микроорганизмами почв, мертвым органическим веществом, природными водами и атмосферой.
Минеральный состав непрерывно меняется. Если в коренных породах (в среднем) кварца 12%, железомагнезиальных силикатов 24%, полевого шпата 51%, то в почвообразующих породах кварца уже 50% и более, полевого шпата не более 12-15%, железомагнезиальных силикатов всего 1-2%. Значительная часть гипогенных силикатов трансформируется в гипергенные - минералы глин (до 20%). В конечном счёте минеральная часть почв включает три группы: механические обломки минералов и горных пород, высокодисперсные минералы глин, минеральные новообразования.
Состав обломочных минералов существенно влияет на валовой химический состав почв. Чем больше кварца в минеральном составе почв, тем выше относительное содержание кремнезёма и меньше других соединений. Чем больше обломков силикатов, тем больше алюминия и т.д.
Высокодисперсная часть минерального вещества почвы в основном состоит из гипергенных силикатов: каолина, гидрослюд, монтмориллонита. Важной их особенностью - катионнообменная ёмкость. Она резко различается. Так, у каолина она - 10 мг·экв на 100 г, у монтмориллонита - в 10 раз больше.
Минеральные новообразования, возникающие при почвообразовании, очень разнообразны по морфологии: округлые сплошные и полые конкреции; трубчатые конкреции; рыхлые скопления, налёты и плёнки; плотные корочки, натёки и бороздки на каменистых обломках; зернистые агрегаты и друзы, линзовидные тела и пластообразные панцири. Столь же разнообразен и их минеральный состав, в который входят представители всех классов минералов. Наиболее распространены карбонаты кальция и гидроокислы железа.
Минералогические исследования почвенного покрова Оренбургской области, выполненные В.Д. Кучеренко в 1954-1964 годах, подтвердили широкий спектр минералов в составе почв. Это касается как почв, развитых на пермских породах, преобладающих в западной части области, так и на древних корах выветривания, широко развитых в восточной части области, а также на четвертичных покровных суглинках, встречающихся повсеместно.
Среди обломков минералов и пород в почвах области повсеместно преобладает кварц, иногда до 90% (разрез 503 на палевых суглинках). Зёрна кварца обычно округлые, угловатые, прозрачные и матовые, белые и окрашенные гидроокислами железа, иногда до красного цвета. Широко развит серицит - до 80% (разрез 71 К на вишнёво-красных суглинках). Форма его разнообразна, в основном вытянутая, цвет белый, жёлтый, розовый. Встречается биотит до 90% (разрез 454 на серо-зелёных суглинках). Отмечаются, правда редко, обломки роговой обманки, эпидота, хлорита, циркона, полевого шпата, магнетита, лимонита, пирита, пиролюзита.
Вторая группа минералов - дисперсные глины в почвообразующих породах и почвах области имеют широкий спектр. Для их диагностики автором были использованы электронно-микроскопические, рентгеноструктурные, термические и другие методы исследований.
Данные электронно-микроскопических исследований показали, что у монтмориллонитовых глин форма основных минералов представлена либо отдельностями и агрегатами, уплотнёнными в центре и расплавленными краями (разрез 265 на буро-красных мергелистых глинах перми), либо полупрозрачными частично бесформенными агрегатами (разрез 28 л на жёлто-бурых карбонатных суглинках). Что касается минеральных примесей, то это либо округлые и вытянутые пластинки (разрез 265), либо гексагональные и ромбические пластинки; у галлуазитово-гидрослюдистых глин форма минералов в основном имеет неправильную форму с чёткими гранулами; у примесей - это мелкие кристаллы галлуазита и гексагональные пластинки гидрослюды (разрез 357 на зеленовато-жёлтых глинах); у каолинито-гидрослюдистых глин форма минералов изометричная или полупрозрачные вытянутые пластинки, у примесей - гексагональные пластинки неправильной формы (разрез 132 на светло-жёлтых глинах). Дисперсия вышеуказанных форм - 0,206 м.
Судя по полученным данным, тонкодисперсные минералы почв на пермских породах и четвертичных отложениях, представлены в основном монтмориллонитом, на корах выветривания - гидрослюдой и каолинитом.
Состав глинистых минералов в почвах мало отличается от их состава в почвообразующих породах. Засушливая континентальная обстановка в период почвообразования стабилизировала процессы минералообразования.
Судя по отдельным пикам термограмм, можно говорить об определённом влиянии солонцовых и болотных процессов.
Данные рентгеноструктурного анализа проб, как при обработке их соляной кислотой, так и без, также свидетельствует о преобладании в составе глинистых минералов гидрослюд в почвах на отложениях перми и четвертичных и каолина в почвах на корах выветривания.
Что касается третьей группы минералов - аутигенных, то для почв Оренбургской области характерен их очень широкий спектр самых разнообразных по форме и по составу, преимущественно карбонатов, сульфатов, хлоритов, гидроокислов марганца, железа.
Содержание основных окислов в рассмотренной выше минеральной части почв области приведены в нижеследующей таблице 1.
Судя по этим данным, повышенное содержание окислов кремния и алюминия характерно для почв на древних корах выветривания, развитых на интрузивных и метаморфических породах Зауралья. Повышенное содержание оксидов кальция и магния характерно для почв, развитых на карбонатных отложениях перми в Предуралье.
Что касается распространения окислов по генетическим горизонтам почв, то повышенное содержание SiO2 и Fe2O3 свойственно горизонту А, и видимо связано с гумусом; Al2O2 характерен для илювиального горизонта; CaO и MgO свойственны горизонту С и обуславливает его повышенную карбонатность.
Изучение состава водной вытяжки рассматриваемых почв, выполненные вышеуказанном автором, показало, что для почв: на отложениях перми Предуралья характерно повышенное содержание HCO3-, SO2-2, на покровных четвертичных суглинках - SO4-2 и Cl-, на древних корах выветривания Cl- и SO4-2.
Для сельского хозяйства наибольший интерес представляют данные о содержании в почвах азота, фосфора, калия, особенно их подвижных форм.
Подвижными и доступными считаются те формы питательных веществ, которые обладают способностью растворяться в воде, слабых неорганических (угольная кислота) и органических кислотах (щавелевая, яблочная, уксусная и др.), передвигаться с током воды к корневым волоскам и в результате диффузии, выходить из состава почвенно-поглощающего комплекса в обмен на ионы почвенного раствора и ионы обменного фонда корневых волосков.
Таблица 1 - Содержание основных окислов в почвенном покрове Оренбургской области (по материалам В.Д. Кучеренко, 1964)
Содержание, % |
|||
Основные окислы |
Горизонт С |
Горизонт А |
|
На карбонатных отложениях перми |
|||
SiO2 |
41,23 - 49,22 |
50,48 - 66,88 |
|
Al2O3 |
9,05 - 13,07 |
12,83 - 15,35 |
|
Fe2O3 |
3,88 - 5,71 |
5,21 - 6,85 |
|
CaO |
15,39 - 21,09 |
1,90 - 5,29 |
|
MgO |
1,79 - 3,45 |
2,21 - 3,92 |
|
На суглинках четвертичного возраста |
|||
SiO2 |
52,78 - 54,41 |
53,68 - 57,85 |
|
Al2O3 |
13,80 - 17,27 |
13,93 - 16,57 |
|
Fe2O3 |
5,48 - 5,53 |
5,60 - 6,13 |
|
CaO |
8,64 - 9,03 |
5,16 - 6,99 |
|
MgO |
2,54 - 2,60 |
2,42 - 3,12 |
|
На древних корах выветривания |
|||
SiO2 |
46,03 - 62,73 |
51,18 - 74,61 |
|
Al2O3 |
22,55 - 31,79 |
9,01 - 31,47 |
|
Fe2O3 |
3,80 - 13,67 |
14,50 - 21,01 |
|
CaO |
0,17 - 1,16 |
0,28 - 2,29 |
|
MgO |
0,15- 2,36 |
0,12 - 3,56 |
Судя по приведенным данным, колебания по содержанию NPK довольно значительные: азота - от 3,7 до 14,5, фосфора - от 0,3 до 3,2, калия - от 6,5 до 23,7 мг на 100г почвы.
Агрохимические исследования почвенного покрова Оренбургской области, выполненные В.Д. Кучеренко в 50х-60х годах, дали следующие результаты (таблица 2).
В Предуралье отмечается повышенное содержание фосфора, в Зауралье - калия. С севера на юг снижается содержание азота, а фосфора - повышается. Чернозёмы больше обогащены азотом, нежели тёмно-каштановые, а тёмно-каштановые - фосфором. Для Предуралья характерно широкое распространение фосфоритоносных пород. В Зауралье - повышенное содержание калия следует связать с широким распространением здесь магматических и метаморфических пород, имеющих высокое содержание слюд.
Таблица 2 - Содержание подвижных форм азота, фосфора, калия в почвах Оренбургской области (по материалам В.Д. Кучеренко, 1964)
Почвенные зоны (районы) |
Почвы |
Содержание подвижных форм, в мг/100 г почвы в пахотном слое |
|||
азот |
фосфор |
калий |
|||
Предуралье |
|||||
Типичные чернозёмы (Пономарёвский район) |
Типичные чернозёмы среднемощные |
12,1 |
1,8 |
10,7 |
|
Среднегумусные среднемощные |
- |
1,1 |
7,6 |
||
Карбонатные тучные |
14,5 |
0,7 |
12,5 |
||
Обыкновенные чернозёмы (Переволоцкий район) |
Среднемощные |
||||
Карбонатные среднемощные |
3,7 |
0,6 |
6,5 |
||
Эродированные |
- |
0,3 |
12,3 |
||
Южные чернозёмы (Соль-Илецкий район) |
Среднемощные |
- |
3,2 |
13,0 |
|
Карбонатные среднемощные |
4,0 |
1,3 |
13,5 |
||
Зауралье |
|||||
Орский район Кваркенский район Адамовский район |
Чернозёмы южные |
7,4 |
0,3 |
23,7 |
|
Адамовский Домбаровский Ясненский районы |
Тёмно-каштановые почвы |
4,2 |
0,8 |
23,2 |
На содержание подвижного фосфора сказывается характер растительного покрова - его много под лесной растительностью, в связи с повышенной кислотностью.
Исследования валового содержания элементов в чернозёмах показало, что в Предуралье количество азота колеблется в пределах 0,28-0,60%, фосфора 0,124-0,158%; в Зауралье - азота 0,21-0,52%, фосфора 0,029-0,133%, т.е. их колебания не столь велики, как содержаний подвижных форм.
Согласно данных В.П. Лухменёва (2000), из 6038,3 тыс.га обследованной пашни, почвы с очень низким содержанием подвижного фосфора составляют 1086,9 тыс.га (18%), низким - 2222,1 (36,8%), средним - 2222,1 тыс.га (36,8%), повышенным - 338,1 тыс.га (5,6%) и очень высоким - 54,4 тыс.га (0,9%); обменного калия: с очень низким содержанием 12,1 тыс.га (0,2%), низким - 652,1 тыс.га (10,8%), средним - 2288,5 тыс.га (37,9%), повышенным - 1696,8 тыс.га (28,1%), высоким - 1388,8 тыс.га (23%).
По отдельным зонам области в пахотном слое пашни содержание элементов следующее: в Северной зоне содержание легкогидролизуемого азота колеблется от 6,1 до 14,5 мг на 100 г почвы, подвижного фосфора - от 0,6 до 2,5, обменного калия - от 12 до 20 мг на 100 г почвы; в Западной зоне легкогидролизуемого азота - от 5,2 до 7,6 мг на 100 г почвы, подвижного фосфора - от 0,8 до 2,9 мг; в Центральной зоне легкогидролизуемого азота - от 3,8 до 6,2 мг, т.е. недостаточно, тоже касается и фосфора; в Южной зоне преобладают почвы (60%) со средним содержанием подвижного фосфора и высоким содержанием обменного калия; в Восточной зоне, где преобладают тёмно-каштановые почвы (более 80% площади) подвижный фосфор имеет очень низкие содержания. Что касается азота нитратов, то в чернозёмах обыкновенных территории его 8,6-21,0, в чернозёмах южных - 6,0-26,5, в тёмно-каштановых почвах - 8,2-22,1 мг на кг почвы.
По степени обеспеченности почв подвижными формами макроэлементов (таблица 3) отмечается следующая закономерность: в чернозёмах типичных обеспеченность азотом - низкая, фосфором и калием - средняя; в чернозёмах обыкновенных азотом обеспеченность высокая, фосфором - средняя, калием повышенная; в чернозёмах южных обеспеченность азотом - средняя, фосфором повышенная, калием - средняя; в тёмно-каштановых почвах обеспеченность азотом низкая, фосфором средняя, калием высокая.
Распределение подвижного фосфора (P2O5) в почвенном покрове области в целом характеризуется снижением с северо-запада на юго-восток. Повышенное содержание (уровень обеспеченности) более 30 мг/кг характерно для северных районов западной части области: Абдулинский, Асекеевский, Матвеевский, Северный; среднее содержание - 16-30 мг/кг характерно для большинства районов области, низкое - 10-15 мг/кг отмечается на севере Зауралья: Гайский, Кваркенский районы области. В целом по территории области обеспеченность подвижным фосфором высокая для 21 % почв, средняя - 47 %, низкая - 32 %.
Таблица 3 - Содержание и запасы химических элементов в пахотном слое основных типов и подтипов почв Оренбургской области (по материалам А.В. Ряховского, 2004)
Гумус |
Макроэлементы |
Тяжелые металлы |
||||||||
N |
P |
K |
Cu |
Zn |
Ni |
Cd |
Pb |
Cr |
||
1. Валовое (общее) содержание и запасы |
||||||||||
% ? т/га |
мг/кг ? г/га |
|||||||||
1.1. Чернозем типичный |
||||||||||
5,9/177 |
0,40/12,0 |
0,17/5,1 |
2,1/63 |
2,2/66 |
6,8/204 |
4,3/129 |
1,2/3,6 |
1,4/42 |
7,5/225 |
|
1.2. Чернозем обыкновенный |
||||||||||
5,2/175 |
0,24/8,1 |
11,17/6,0 |
2,4/81 |
20/67 |
70/235 |
60/202 |
1,4/4,7 |
15/50 |
70/235 |
|
1.3. Чернозем южный |
||||||||||
3,5/144 |
0,20/6,5 |
0,15/4,9 |
1,9/62 |
2,2/72 |
7,5/245 |
35/114 |
1,3/4,3 |
13/43 |
55/180 |
|
1.4. Темно-каштановая почва |
||||||||||
2,6/96 |
0,14/5,2 |
0,10/3,7 |
3,7/137 |
15/55 |
60/22,1 |
30/111 |
0,8/3,0 |
11/41 |
50/184 |
|
2. Содержание и запасы доступных и подвижных соединений, мг/кг - числитель, кг/га - знаменатель |
||||||||||
2.1. Чернозем типичный |
||||||||||
8/24 |
26/78 |
275/825 |
0,4/1,2 |
0,8/2,4 |
1,3/3,9 |
0,2/0,6 |
1,4/4,2 |
1,5/4,5 |
||
2.2. Чернозем обыкновенный |
||||||||||
16/54 |
16/54 |
334/1122 |
0,3/1,0 |
4,0/13,4 |
3,2/10,8 |
0,2/0,7 |
1,7/5,7 |
1,3/4,4 |
||
2.3. Чернозем южный |
||||||||||
12//39 |
33/108 |
273/893 |
0,5/1,6 |
0,9/2,9 |
0,9/2,9 |
0,2/0,7 |
2,0/6,5 |
1,9/6,2 |
||
2.4. Темно-каштановая почва |
||||||||||
10/37 |
24/89 |
470/1734 |
0,8/3,0 |
1,5/5,5 |
1,2/4,4 |
0,2/0,6 |
2,6/9,6 |
2,9/10,7 |
||
3. Доля запасов доступных и подвижных соединений, % от валовых их количеств |
||||||||||
3.1. Чернозем типичный |
||||||||||
0,2 |
1,5 |
1,3 |
1,8 |
1,2 |
3 |
16,7 |
10 |
2 |
||
3.2. Чернозем обыкновенный |
||||||||||
0,7 |
0,9 |
1,4 |
1,5 |
5,7 |
5,3 |
14,8 |
11,4 |
1,9 |
||
3.3. Чернозем южный |
||||||||||
0,6 |
2,2 |
1,4 |
2,2 |
2,1 |
2,5 |
16,3 |
15,1 |
3,4 |
||
3.4. Темно-каштановая почва |
||||||||||
0,7 |
3,4 |
1,3 |
5,5 |
2,3 |
4,0 |
20 |
23,4 |
1,9 |
||
4. ПДК подвижных форм, мг/кг |
||||||||||
3 |
23 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
Распределение обменного калия (K2O) совершенно иное - с северо-запада на юго-восток его содержание повышается. Высокое и очень высокое содержания (уровень обеспеченности) более 400 мг/кг отмечается в восточных районах Зауралья: Адамовском, Кваркенском, Светлинском (779 мг/кг), Ясненском районах; повышенное - 300-400 мг/кг - в южных и центральных районах: Абдулинском, Беляевском, Гайском, Домбаровском, Кувандыкском, Курманаевском, Новоорском, Оренбургском, Первомайском, Пономарёвском, Саракташском; среднее - 200-300 мг/кг - в других районах центральной части области и пониженное (250 мг/кг и менее) в Абдулинском, Бузулукском, Северном, Тюльганском районах, расположенных на севере и северо-западной части области. В целом, по территории области высокая обеспеченность характерна для 57 %, средняя - 33%, низкая - 10% площади.
Содержание (обеспеченность) легкогидролизуемого азота в основном либо низкое 100-130 мг/кг - в северных районах: Кваркенском, Матвеевском, Октябрьском, Сакмарском, Саракташском, Северном, Тюльганском, Шарлыкском; либо очень низкое - менее 100 мг/кг - в большинстве районов. Самая высокая обеспеченность легкогидролизуемым азотом отмечается в Кувандыкском районе - 142 мг/кг.
Если судить по такому показателю как средний индекс обеспеченности почв N, P, K, то он наиболее высокий - более 0,50 в северных и центральных районах: Абдулинском, Беляевском, Оренбургском, Саракташском районах, более низкий - 0,40 - в Акбулакском, Александровском, Бузулукском, Илекском, Красногвардейском, Матвеевском, Новосергиевском, Первомайском районах, т.е. в южной и западной частях области. Особенно низкий этот показатель - 0,24 в Кувандыкском районе.
По величине среднего потенциала он наиболее высокий (более 1) в Абдулинском, Домбаровском, Илекском, Соль-Илецком, Ясненском районах, т.е. на юге и юго-востоке области и особенно низкое его значение в Кувандыкском районе - 0,32.
Список литературы
1. Чижикова, Н.П. Необратимые изменения минералогического состава почв и проблемы их устойчивости к антропогенному воздействию / Н.П. Чижикова // Экология и почвы. Пущино, 1998. - С. 65 - 74.
2. Зверева, Т.С. Влияние естественных и антропогенных факторов на изменения минералов в почве / Т.С. Зверева // Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. - М., 2002. - С. 136 - 137.
3. Ладонин, Д.В. Влияние глинистых и железистых минералов на закрепление тяжелых металлов почвой при антропогенном загрязнении / Д.В. Ладонин // Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям. - М., 2002. - С. 155 - 156.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Смещение химического равновесия как процесс, возникающий в равновесной системе в результате воздействия. Межмолекулярные взаимодействия между растворителем и веществом с образованием сольватов. Молярная концентрация вещества в насыщенном растворе.
презентация [1,5 M], добавлен 19.03.2014Последствия недостатка фосфора в почве. Схема распределения минерального и органического фосфора в типичном профиле целинного земляного покрова. Водорастворимые, цитратнорастворимые и труднорастворимые фосфорные удобрения, их свойства и применение.
презентация [1,5 M], добавлен 08.02.2011Мониторинг, классификация почв. Методика определения гигроскопической влаги почвы, обменной кислотности. Определение общей щелочности и щелочности, обусловленной карбонат-ионами. Комплексонометрическое определение валового содержания железа в почвах.
задача [393,5 K], добавлен 09.11.2010Краткая история возникновения химии как важнейшей отрасли естествознания и науки, изучающей вещества и их превращения. Алхимия и первые сведения о химических превращениях. Описание вещества, атомная, математическая химия и родоначальники российской химии.
курсовая работа [25,5 K], добавлен 25.04.2011Характеристика поверхностно-активных веществ: определение термина, строение, классификация, области применения. Стабилизация стеарат-ионами жировой частицы в воде. Моющие вещества, растворы и препараты, применяемые для очистки железнодорожного транспорта.
контрольная работа [61,2 K], добавлен 07.12.2011Презентация по химии. Живые системы – найденные в них химические элементы. Тесный контакт живых систем, так же человека, с окружающей средой. Состав организма человека. Нарушения минерального обмена в человеческом организме. Патологические состояния.
презентация [377,6 K], добавлен 24.12.2008Целесообразность использования известкового потенциала в целях экологического мониторинга почв. Вывод уравнения известкового потенциала, условия его применимости. Коэффициент варьирования известкового потенциала (LP) в выборках водно-почвенных суспензий.
статья [58,0 K], добавлен 18.07.2013Гетерогенные и гомогенные системы. Равновесие, устанавливающееся на границе раздела фаз. Межмолекулярные взаимодействия между растворителем и веществом с образованием сольватов. Концентрация насыщенного раствора. Природы вещества и растворителя.
презентация [1,4 M], добавлен 25.03.2014Технология приготовления гелей. Исходные вещества для приготовления гелей в косметологии: жироподобные вещества, дезинфицирующие и консервирующие вещества, антиоксиданты, душистые вещества, растворители. Асептика и контроль качества на производстве.
курсовая работа [59,7 K], добавлен 17.10.2010От алхимии - к научной химии: путь действительной науки о превращениях вещества. Революция в химии и атомно-молекулярное учение как концептуальное основание современной химии.Экологические проблемы химической компоненты современной цивилизации.
реферат [56,6 K], добавлен 05.06.2008Пути познания и классификация современных наук, взаимосвязь химии и физики. Строение и свойства вещества как общие вопросы химической науки. Особенности многообразия химических структур и теория квантовой химии. Смеси, эквивалент и количество вещества.
лекция [759,9 K], добавлен 18.10.2013Понятие пестицидов. Их роль в борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений. Роль пестицидов в загрязнении почв. Биотическое и абиотическое разложение этих веществ. Альтернативные методы борьбы с вредителями. Нетоксические вещества. Ризоплан.
реферат [95,2 K], добавлен 24.06.2008Сущность агрономической химии. Особенности почвы, система показателей химического состава, принципы определения и интерпретации. Методы определения приоритетных загрязняющих веществ. Анализ растений. Определение видов и форм минеральных удобрений.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.03.2009Зависимость растворимости вещества от его температуры. Перекристаллизация - растворение вещества в подходящем растворителе и выделение его из образовавшегося раствора в виде кристаллов. Сублимация - непосредственное превращение твердого вещества в пар.
курсовая работа [120,9 K], добавлен 15.11.2013Органические отравляющие вещества: зарин, зоман, иприт, синильная кислота, фосген. Неорганические отравляющие вещества в военном деле: оксиликвит; хлорная известь; нитраты бария, стронция и свинца; фосфор; графит; термит; пероксид. Учёные - химики.
реферат [29,6 K], добавлен 23.01.2008Атомно-молекулярное учение Ломоносова о строении вещества. Молекула как наименьшая частица вещества, сохраняющая его состав и химические свойства. Современное изложение основных положений атомно-молекулярного учения. Открытие катодных лучей Круксом.
презентация [658,4 K], добавлен 14.04.2012Химия и технология душистых веществ. Связь между структурой душистых веществ и их запахом. Основы производства парфюмерии и косметики. Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-косметических производств. Классификация пахучих веществ. Благоухающая ретор
научная работа [1,4 M], добавлен 04.11.2008Вещества и их взаимные превращения являются предметом изучения химии. Химия – наука о веществах и законах, которым подчиняются их превращения. Задачи современной неорганической химии – изучение строения, свойств и химических реакций веществ и соединений.
лекция [21,5 K], добавлен 26.02.2009Порядок вычисления термодинамических функций. Описание физических, химических свойств вещества H2 и его применение. Вычисление термодинамических функций H0(T) - H0(0), S0(T), Ф0(T), G0(T) - G0(0) для заданного вещества Н2 в интервале температур 100-500К.
курсовая работа [111,6 K], добавлен 09.09.2008Экстрактивные вещества коры сосны. Жиры, воски и их составляющие. Фенольные вещества коры хвойных пород деревьев. Определение влажности, целлюлозы, общего лигнина. Получение и разделение гексанового экстракта коры сосны на кислые и нейтральные вещества.
дипломная работа [501,5 K], добавлен 24.08.2011