Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru
β

гуманоид

Участник
  • Постов

    240
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные гуманоид

  1. Всем привет! Простите, если тема создается "нелегально", вроде это не запрещено на этом форуме...

     

    Я в своё время находился в аналогичном состоянии. Поступил в институт на первый курс. до этого жил и учился в таёжном посёлке, считал, что достаточно подготовился к институту. Не тут-то было. Не сразу приспособиля к очередям в столовых. Итог- плохое питание. Весёлая жизнь в общаге-хроническое недосыпание. Увлёкся спортом-нет времени. И.т д. В результате резко отстал в учёбе. Учебная программа-жуть. Год приспосабливался к студенческой жизни. Был на грани отчисления. В конечном итоге удалось преодолеть трудности. В последствии получал повышенные стипендии. Отработанные приёмы позволили в дальнейшем успешно учиться в заочной аспирантуре. Думаю, что имею право дать Вам несколько советов(советы давать легко). Пошаговая инструкция.1-Откажитесь( на первом курсе)от всех видов деятельности, не связанных с учебным процессом (впоследстии всё восполните). Обязательно высыпаться. Обеспечьте нормальное питание. Это только необходимые, но недостаточные условия решения проблемы. Ваш бортовой компьютер (мозг) не настолько тренирован, что бы усваивать необходимый объём информации. Его надо раскачать. Приступая к изучению любого предмета необходимо знать, что мозг начинает продуктивно перерабатывать информацию только спустя час , а то и два после начала непрерывной умственной деятельности. Иными словами - учить не по 20 минут с перерывами, а несколько часов непрерывно. Если объём информации большой и его необходимо срочно усвоить- погружайтесь полностью с утра до вечера (естественно перерывы необходимы, но не часты). Самое продуктивное время учёбы- утренние часы, когда голова свежая. В своей жизни в зрелов возрасте метод погружения мне всегда давал превосходные результаты. Себя не жалейте, условно говоря доводите себя до умопомрачения (это я уж слишком). Решайте как можно больше задач. Это лучший критерий и стимул усвоения теории. Через неделю упорного труда уже будут положительные результаты. Через месяц мозг уже сам научится работать рационально. После такого упорного труда наступает буквально озарение. Другого способа получения знаний нет, даже за деньги их не купишь. Само слово "студент в переводе" с кокого-то древнего языка означает"человек бичующий себя ради познания". Японским студентам, которые в последствии совершили японское чудо тоже было нелегко. Знаете какой у них был девиз? " Сто раз напиши, сто раз прочти и смысл сам войдёт в тебя". Успехов!

  2. Здравствуйте я в 7 классе учусь( у нас еще нет химии). Гулял как-то видел слесарную мастерскую ну они там че-то фигарят с металлом.Рядом со слессаркой валялось серое вещество в виде порошка. Я взял чучуть И бросил в лужу.Лужа вскипела и забулькала я дотронулся до нее и обжогся хотя лужа была холодной.Она просто КИПЕЛА !!!! Интересно что это за вещество и где можно достать ?

    Скорее всего это был карбид кальция. Применяется для получения ацетилена при сварочных работах

  3. Сегодня один "физик" рассказывал нам свои шалости в юности...

    1. Якобы он сделал ртутную антенну и через неделю его навестили люди с погонами'. Ну, кто в курсе что она (Hg-ая антенна) "делает" тот понял.

    2 (бонус)). Он учился в "спец" военной подготовке (с его слов) и он рассказывал как сделать пластид из свиного жира - вот только процесс не назвал, но подчеркнул что элементарно делается, и все реагенты на каждой кухне.

    Сразу сосредоточусь на антенне ... гугл обшарил пишут якобы это миф. 40/60

    А что реально сделать пластид таким способом?)

    О ртутной антенне я читал захватывающую статью с техническими подробностями, по мере чтения изумление моё нарастало, но в конце статья закончилась приветствием :"С 1 апреля !!!". эта статья была опубликована в интернете несколько лет назад и, по-видимому, блуждает до сих пор.

  4. Давайте опишем свои возможности, которые возможно нужны форумчанам, не только по химии.

    Чем мы можем помочь друг другу.

     

    Электровакуумная и плазменная электроника, электронные и ионные пучки и пушки, техника высоких напряжений, вакуумная техника и технология и др.

  5. Уважаемые химики, добрый день. Спасите. Помогите, пожалуйста, не химику решить простую для химика задачу. Посоветуйте какой-нибудь абсолютно влаго- и воздухонепроницаемый твердый материал со следующими свойствами. В разогретом состоянии (любая температура >+150 по цельсию) этот материал должен становиться жидким. В жидком состоянии при атмосферном давлении из него должно быть возможно получить стабильную мелкоячеистую пену (например простой аэрацией, или аэрация+пеннообразователь чтобы снизить поверхностное напряжение), которая будет устойчива хотя бы в течение 10-20 мин (на время охлаждения материала). У меня есть такое предположение, что если в разогретом состоянии этот материал будет иметь вязкую консистенцию вроде жидкого киселя, то ему за счет вязкости будет легче удерживать в себе пузырьки воздуха и препятствовать их коалесценции (во всяком случае я так думаю). Цель всего этого получить твердый материал с закрытой мелкоячеистой пористостью. Стенки пор будут образовывать тонкий, но прочный пространственный скелет. А вопрос простой: какой материал из существующих в наибольшей степени сможет удовлетворить всем этим несложным условиям? В неорганике, я уверен, подобного "добра" должно быть полно, исходя из простоты получения, просто в силу узости своего химического кругозора я о таких материалах не знаю. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!

     

    Для богов от химии P.S.

    P.S.: если предложенный Вами материал во вспененном и застывшем виде в качестве межпузырьковых пленочек будет иметь стеночки на уровне нано (прочный абсолютно влаго- и газонепроницаемый материал с пространственным нано скелетом, образующим мелкодисперсную закрытую пористость), так вот, в этом случае я даже не знаю, что я сделаю))))

     

    Почему Вы называете этот материал "вакуумная ..."?. Предназначен для работы в вакууме?

  6. Серьезная чистота не обязательна, подойдет и "технический".

    Надо 0.1-1кг.

    Оплата налом.

     

    Если кто-то может подсказать где можно купить, буду благодарен.

     

    ЗЫ. В крайнем случае готов взять какой-нибудь сплав с оловом, но

    только вот какой...

    У меня есть висмут, но могу только почтой. Красноярский край.

  7. Здраствуйте, хотелось бы узнать ваши мысли насчет вопроса: какую роль сыграла радиация в эволюции живых организмов на Земле?

    Если бы получить ответы на такие сермяжные вопросы:"Есть ли у эволюции цель?","Какова цель эволюции?", то и дискуссия на тему радиация и эволюция выглядела бы более конструктивной и плодотворной.Без ответов на эти вопросы дискуссия на эту тему - схоластика.

  8. Нельзя ли привести марку машины? Зеро? Сайден? Рейден? Истребители во время второй мировой были одноместными (искл. Bf-110 и аналогичные машины). Может это был бомбардировщик?

    А теперь ситуация. Страна ведёт жуткую и безнадёжную войну. На счету каждый самолёт. Любого типа. Вылет любого самолёта строго регламентирован запасами топлива и приказом руководства. Япония - не Россия. Пилот - самурай скорее совершил бы акт сепуку, чем ослушался бы приказа. На небольшой городок в провинции сброшена бомба. Телеграфное и телефонное сообщение мгновенно прекратилось. Одновременно в стране В-29 стёрли еще два города. Обычными бомбами и напалмом.

    А теперь в течение часа найдите самолёт, определите куда лететь и на что собственно говоря смотреть! О том, что произошло стало более или менее понятно спустя неделю.

     

    Еще раз выскажу мнение - выживают только черепашки-ниндзя, и только в мультике. Радиация несет только смерть. О влиянии всех видов излучения - курс ЗОМП. Либо биорадиология.

    Факты приведены мной относительно Хиросимы из опубликованных источников (по памяти). В деталях могут быть неточности. Но для сути вопроса совершенно неважно на каком самолёте был совершён полёт. Вообще бомбардировке Хиросимы как и Нагасаки посвящено огромное количество публикаций, книг как отечественных так и зарубежных. Судя по вашим репликам Вы почти незнакомы с этим историческим событием. Советую почитать. Много полезного, Хотя и трагичного.

  9. ..Для разведки японские военные послали истребитель с двумя пилотами. Самолёт влетел в облако, один пилот высунул руку и получил ожёг (температурный)..."

     

    Интересно...Я бы на это посмотрел.

    а как ожег то??? на высоте то по минус 50..

    Атомная бомба над Хиросимой была взорвана на высоте шестьсот (600 )м над поверхностью. Во время взрыва происходит ядерная реакция и температура области взрыва достигает миллионов градусов, затем постепенно остывает. По какой причине там могло быть минус пятьдесят?

  10. Смысл в ом. что до того, как уголь и входящие в его состав радиоактивные вещества вытащили на поверхность- он лежал под толстым слоем земли и скальных пород и практически не вносил вклада в радиационный фон на поверхности. Да и состоит он из замедлителя нейтронов, что в принципе может способствовать тому, что испущенные радиоактивными элементами нейтроны будут легко захватываться ядрами других элементов. входящих в состав угля и производить искусственные радиоактивные изотопы. Но это уже так- личные соображения.

    Каменный уголь радиоактивен потому, что за миллионы лет одсорбировал продукты радиоактивного распада радия, радона и т.п., на нём оседали минералы из водных потоков, поэтому он и накопил "природную" радиоактивность. Возможно, что ядерные реакции о которых вы пишете и имеют место, но это ничтожно. Я проверял радиоактивность золы, которую улавливают на тепловых станциях.Уровень радиации примерно 40 мкр/час (гамма), при этом окружающий фон 15-20 мкр/час. Интересно то, что дозиметр показывает радиоактивность золы, а радиоактивность угля на уровне фона.

  11. Хочу высказать своё мнение по данному вопросу. Что опаснее :альфа-, бета- или гамма- излучение определяется тем, какая доза и что облучается. Если альфа облучает наружный кожный покров, то это не очень опасно, но если попало во внутренние органы,то при при одинаковых дозах альфа может быть опаснее гамма. кроме того, как показал Чернобыль одни люди выдерживают без последствий сотни рентген, а другие умирают от сотен миллирентген. И причины - не прямое лучевое воздействие радиации, а косвенное- радиация провоцирует дремлющие потенциальные болезни, от которых и умирает человек. В истории бомбардировок Хиросимы приводится пример. После атомного взрыва образовалось радиоактивное блако. Для разведки японские военные послали истребитель с двумя пилотами. Самолёт влетел в облако, один пилот высунул руку и получил ожёг (температурный). не помню точно, но один из пилотов прожил до 80 лет. А уж он-то наверняка получил сумасшедшую дозу. На Земле есть места густо населённые, но с уровнем природной радиации 200-600 мкр/час (для сравнения в Москве, Красноярске-не более 30 мкр/час.) и медики не находят в этих местах каких-либо аномалий здоровья по сравнению с менее радиационными местами. Необходимо также различать естественную и искусственную радиоактивность. Естественная-уран, торий , калий и.тп., искусственная- цезий, стронций (наиболее опасные). Живые организмы приспособились к естественной радиации (по -видимому эти элементы не так интенсивно участвуют в метаболизме). А стронций и цезий по своим химическим свойствам очень похожи на кальций, поэтому захватываются организмом (особенно при нехватке кальция) и встраиваются в скелет. Часто атомщики говорят, что атомная станция имеет выбросы радиоактивных элементов меньше, чем тепловая станция (Уголь тоже радиоактивен). Но но выбросы атомной станции-искусственная радиоактивность, а тепловой станции природная. Делается такой эксперимент: водоём заражают естественной радиоактивностью и запускают рыбу. Через год вылавливают и измеряют степень заражённости рыбы. Уровень природной радиации в рыбе в 1000 раз меньше, чем в водоёме. Аналогичный водоём заражают искусственной радиоактивностью такой же мощности дозы и также запускают рыбу. Через год в рыбе уровень радиации в 1000 раз выше, чем в водоёме. Выводы напрашиваются сами. Что касается эволюции и радиации. Однажды был показан фильм об эволюции помидора. Берут рассаду дикого помидора (он размером с ягоду клюкву) и опрыскивают радиоактивным составом. Дожидаются урожая. Получается целая гамма форм.Одни ягоды похожи на морских звёзд, другие на стержни, но есть и размером с вишню круглой правильной формы. Их отбирают на семена и процедуру повторяют. Снова отбирают лучший вариант плодов. И так за семь циклов бал получен помидор привычных нам размеров и формы. Таким образом был промоделирован природный эволюционный прцесс мутации, который протекал миллионы лет под действием природной радиации. В конечном итоге можно предположить, что радиоактивность каждому из нас вредна (Опасность заболеваний),а в целом всему живому необходима, потому что существнно увеличивает разнообразие биологических форм и способствует отбору и выживаемости при изменении внешних условий.

  12. можно ли нанести щеткой щелочь в виде ОЧЕНЬ жидкой кашицы на люминий, а затем быстро залить свсе это дело канифолью? надо СРОЧНО, помогите пожалуйста :(

    Если алюминиевые детали масивные, то можно применить и такой технологический приём:алюминиевые детали нагревают до температуры плавления цинка (420 градусов Цельсия)и лудят место пайки с помощью тонких полосок цинка. затем паяют оловянно-свинцовыми припоями как латунь, медь и тп.

    • Like 1
  13. КПД разложения воды в значительной степени зависит от давления при котором происходит электролиз. Промышленные электролизёры работают под давлением 40 атм и более.Познакомьтесь с устройством промышленных электролизёров.

  14. [

    Приведу несколько цитат из книги "основы порошковой металлургии" и "Техника безопасности в........ электронной..... промышленности":" При никелировании сернокислый никель (также и дугие соли никеля) могут вызывать у работающих трудно излечимые экземы и дерматиты. Поэтому необходимо работать в перчатках. Взвешивание сернокислого никеля производить в вытяжном шкафу." "Пары сернокислого никеля, образующиеся при электролитическом получении никеля, вызывают заболевания, проявляющиеся в изменении слизистой оболочки носа, носовых кровотечениях, иногда в прободении носовой перегородки."

  15. Золото,серебро,платина иридий , осмий, палладий, родий, рутений получили название "благородные" благодаря высокой хим. стойкости и красивому внешнему виду в изделиях. Пластичны, тугоплавки. И в сплавах сохраняют эти качества.при плалении на воздухе большинство не окисляется. Кроме того, они в природе встречаются в самородном виде. Тантал , вольфрам и пр. тугоплавкие металлы открыты значительно позже и не так красивы. Химически очень активны, особенно титан в сплавах. Даже керамику паяют чистым титаном. Тантал , ниобий, вольфрам на воздухе при нагревании на воздухе окисляются,тантал, титан и ниобий с водородом образуют гидриды и рассыпаются в порошок. По некоторым качествам они превосходят благородные. Но всё-таки на вид не тянут они на привычные нам благородные.

×
×
  • Создать...