Дипломные, курсовые и контрольные работы на заказ Заказать написание уникальной работы, купить готовую работу  
 
Заказать реферат на тему
Диплом на заказа
Крусовые и рефераты
Заказать курсовик по химии
Заказать дипломную работу
контрольные работы по математике
контрольные работы по геометрии
Заказать курсовую работу
первод с английского
 
   
   
 
Каталог работ --> Естественные --> Химия --> Коллоидная_химия_20121022

Коллоидная_химия_20121022

---

Контрольная по предмету:
"Химия"



Название работы:
"Коллоидная_химия_20121022"




Автор работы: Калинкин Евгений
Страниц: 10 шт.



Год:2012

Цена всего:500 рублей

Цена:1500 рублей

Купить Заказать персональную работу


Краткая выдержка из текста работы (Аннотация)

1. Установлено, что процесс разложения органического вещества описывается кинетическим уравнением для реакций первого порядка. Определить период полупревращения данного вещества, а также период времени, в течение которого его концентрация составит 40% от первоначальной. Значение константы скорости равно k = 0,2010–4 с–1.

Ответ.

Время или период полупревращения 1/2 для химической реакции первого порядка определяется по уравнению:

...

где k – константа скорости химической реакции.

Подставляя значения, получим:

...

Для реакции первого порядка интегральная форма кинетического уравнения:

...

где с0,А – исходная концентрация реагента А; сА – концентрация реагента А в момент времени t.

Отсюда время, в течение которого концентрация органического вещества составит ...

Содержание работы

1. Установлено, что процесс разложения органического вещества описывается кинетическим уравнением для реакций первого порядка. Определить период полупревращения данного вещества, а также период времени, в течение которого его концентрация составит 40% от первоначальной. Значение константы скорости равно k = 0,2010–4 с–1.

2. Определить, через какой период времени после начала реакции второго порядка концентрации реагирующих веществ уменьшатся в 2 раза, если их начальные концентрации равны. Константа скорости реакции

k = 5,010–3 л/(мольс), начальная концентрация веществ с0 = 1,2 моль/л.

3. По экспериментальным данным зависимости поверхностного натяжения водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) от концентрации при 25С, установить графически является ли этот ПАВ коллоидным или нет, и если является, определить значение его критической концентрации мицеллообразования (ККМ).

Концентрация, ммоль/л 0,1 0,3 0,6 1,0 3,0 6,0 10,0

Поверхностное натяжение, мДж/м2 63 52 40 33 27 26 26

4. Вычислить максимальный объем газообразного аммиака при 25C и

1 атм, который может адсорбироваться на поверхности адсорбента, если адсорбция мономолекулярная. Площадь, занимаемая молекулой аммиака в поверхностном слое, равна 210–19 м2. Масса адсорбента m = 150 г, площадь поверхности 1 г адсорбента S = 600 м2.

5. При изучении адсорбции растворенного органического вещества на поверхности раздела водный раствор – воздух установлено, что площадь, занимаемая молекулой органического вещества в поверхностном слое при максимальном заполнении поверхности равна S0 = 4,010–19 м2. Плотность адсорбированного вещества  = 1050 кг/м3, его молярная масса

М = 122 г/моль. Вычислить длину молекулы органического вещества, приближенно равную толщине поверхностного слоя.

6. Вычислить расстояние, пройденное частицами дисперсной фазы гидрозоля при электрофорезе, используя следующие данные: время электрофореза t = 20 мин, электрокинетический потенциал  = 35 мВ, напряжение источника постоянного тока U = 180 В, расстояние между электродами l = 20 см, относительная диэлектрическая проницаемость среды  = 80,1, вязкость среды  = 0,001 Пас.

7. При изучении процесса коагуляции гидрозоля к его определенному

(100 мл) объему добавляли водные растворы KCl (V = 15,0 мл,

с = 0,35 моль/л), Na2SO4 (V = 40,0 мл, с = 0,008 моль/л), Na3PO4 (V = 18 мл,

с = 0,001 моль/л). Рассчитать пороги коагуляции золя каждым из указанных электролитов.

8. Дисперсионный состав суспензии определяли методом седиментационного анализа. Определить средний радиус частиц дисперсной фазы одной из фракций суспензии, используя экспериментальные данные: скорость седиментации U = 3,010–4 м/с, плотность водной дисперсной фазы  = 2200 кг/м3, плотность и вязкость воды принять равными 1000 кг/м3 и 0,001 Пас соответственно.

9. Процесс набухания является одним из важнейших свойств высокомолекулярных соединений (ВМС). Определить степень набухания ВМС в растворителе, плотность которого  = 0,90 г/см3, а поглощенный объем V = 100 мл. Значение массы ВМС до набухания равно m0 = 75 г.

10. Электрофоретическое разделение белков на фракции широко используется в биохимии и медицине, иногда даже в диагностических целях. При каком значении рН раствора вы стали бы разделять ферменты А (ИЭТ 6,5) и B (ИЭТ 4,0)?

Использованная литература

  1. Учебники для ВУЗов


Другие похожие работы