ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí

Podobné dokumenty
Třídění látek. Chemie 1.KŠPA

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Vyberte z těchto částic Cu Cl 2 Fe 2+ Na + CO H 2 SO 4 Ag Cl - NaOH. atomy: Cu Ag molekuly: Cl 2 CO H 2 SO 4 NaOH kationty: Fe 2+ Na +

Kompozitní materiály. přehled

Některé základní pojmy

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Netkané textilie. Materiály 2

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

HLINÍK A JEHO SLITINY

Směsi a čisté látky, metody dělení

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

9. Heterogenní disperze

Chemie životního prostředí III Hydrosféra (03) Sedimenty

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

EU peníze středním školám digitální učební materiál

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

-ičelý -natý -ičitý - ečný (-ičný) -istý -ný -itý -ový

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Černobílá fotografie prof. Otruba 1

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Obecná charakteristika

PÁJENÍ. Nerozebiratelné spojení

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

- Jsou to sloučeniny halových prvků s dalším prvkem. Za halové prvky - halogeny jsou označovány

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

5. Nekovy sı ra. 1) Obecná charakteristika nekovů. 2) Síra a její vlastnosti

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Glass temperature history

ROZTOK. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Krása fázových diagramů jak je sestrojit a číst Silvie Mašková

Materiály pro konzervování předmětů ze skla, porcelánu a smaltu ( u)

Test pro 8. třídy A. 3) Vypočítej kolik potřebuješ gramů soli na přípravu 600 g 5 % roztoku.

Kovy, nekovy opakování Smart Board

Lepení materiálů. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Minule vazebné síly v látkách

Želatina, příprava FSCV. Černobílá fotografie. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV. Želatina, příprava FSCV

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Technologie I. Pájení

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

KOROZE A TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Platinové kovy. Obecné vlastnosti. Ruthenium a osmium. Jméno: Jana Homolková UČO:

Nejrozšířenější kov V přírodě se vyskytuje v sloučeninách - jsou to zejména magnetovec a krevel Ve vysokých pecích se z těchto rud,koksu a přísad

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY UČEBNICE ZÁKLADY CHEMIE 1

Zvyšování kvality výuky technických oborů

HALOGENIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

1234,93 K, 961,78 C teplota varu 2435 K, 2162 C Skupina

tvorbou anionu tato schopnost je menší než u kyslíku

Krystalizace ocelí a litin

VYPRACOVAT DO

Veličiny- základní N A. Látkové množství je dáno podílem N částic v systému a Avogadrovy konstanty NA

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Sorpční charakteristiky půdy stanovení KVK podle Bowera, stanovení hydrolytické acidity, výpočet S,V

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

Adhezní síly v kompozitních materiálech

SULFIDY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Fe Fe 3 C. Metastabilní soustava

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Název odpadu N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Mol. fyz. a termodynamika

Katedra chemie FP TUL Chemické metody přípravy vrstev

Svarové spoje. Druhy svařování:

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ N E K O V O V É T E C H N I C K É M A T

NEROSTY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními nerosty a jejich využitím.

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

VY_32_INOVACE_30_HBEN11

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Chemické metody přípravy tenkých vrstev

nm. mory_cz_02_68x68mm_02.indd :31

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

v, v LUDEK PTACEK A KOLEKTIV II. C-~ Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Transkript:

a pevným kapalným plynným disperzním podílem chovají se jako pevné látky i když přítomnost částic disperzního podílu v pevné látce obvykle značně mění její vlastnosti, zvláště mechanické a optické Stabilita velmi stabilní - tepelný pohyb i projevy termodynamické nestability značně omezeny vlastnostmi disperzního prostředí: koagulace - jen v polotuhém stavu nebo v tavenině difuze drobnými trhlinkami a škvírami v krystalech při vyšších teplotách - destilace malých částic disperzní fáze do větších - snížení stupně disperzity systému velmi pomalou kondenzací z taveniny; při chladnutí taveniny, která je homogenní soustavou; vzhledem k velké viskozitě taveniny rychlost agregace molekul disperzního podílu na větší částice velmi malá a s klesající teplotou taveniny (rychle stoupá její viskozita), se ještě snižuje Vzniik a přííprava ztuhnutím pyrosolu taveniny, v níž je dispergován plyn, kapalina nebo tuhá látka fotochemickým rozkladem krystalů některých solí přímým působením disperzního podílu, obvykle ve formě páry, na tuhé disperzní prostředí při průmyslové výrobě pórovitých plastů - zavedením činidla, které nahřátím nebo jiným účinkem uvolňuje plyn - v polymeru zůstává v podobě drobných uzavřených bublinek nebo tvoří neuzavřené póry složitých tvarů

Soustavy s plynným disperzním podílem (tuhé pěny) Př íírodn íí : např. pemza - velmi lehká pórovitá hornina vulkanického původu Umě llé : pěnová skla a pěnové betony (malá hustota, malá tepelná vodivost a poměrně velká pevnost, podmíněná jejich strukturou a pevností disperzního prostředí), umělé pěnové plasty, tuhé houbovité materiály na bázi polymerů, potravinářské produkty (pekařské výrobky nebo zmrzlina) mikro- Vzhledem k velkým rozměrům bublinek plynné fáze patří většinou k makro - disperzním soustavám

Soly s kapalným disperzním podílem (tuhé emulze) máslo, margaríny sýry perleť roponosné horniny, hlíny, jíly opály opál žlutý opál mechový opál vodný

Soly s pevným disperzním podílem v přírodě i v průmyslu (sklářství, keramický, metalurgický a fotografický průmysl) Příklady ffottogrraffiicckéé eemullzzee -- diisspeerrzzee vzzniikajjííccíí půssobeeníím ssvěěttlla na hallogeeniidy ssttřřííbrra - fotografická citlivá vrstva obsahuje jemně rozptýlené krystalky bromidu stříbrného a malé množství jodidu stříbrného velikosti řádově 1 m. Při expozici se vyredukuje nepatrné množství stříbra, které vyvolá nepravidelnosti v krystalové mřížce a vznikne latentní obraz. Vyredukované stříbro je v krystalech rozptýleno ve formě koloidních částic a ty tvoří zárodky pro další redukci, prováděnou chemicky vývojkou. Tím vzroste počet vyredukovaných částic a obraz se stane viditelným. barreevná ssklla (vznik ochlazením taveniny) - zbarvení vyvoláno rozptýlenými částicemi kovů nebo jejich sloučenin, obvykle koloidního stupně disperzity. rubínové sklo obsahuje jako disperzní podíl vysoce dispergované zlato, jehož obsah kolísá od 0,01% (růžové sklo) do 0,1% (jasně rudé sklo). Rozměr částic bývá 4 až 30 nm. Chlorid zlatitý tvoří v tavenině olovnatých a barnatých skel pravý roztok, který pomalým ochlazováním přechází v červeně zbarvenou koloidní disperzi. Při rychlém ochlazení taveniny se nestačí chlorid zlatitý vyloučit v koloidní disperzi a výsledkem je přesycený pravý tuhý roztok, který je bezbarvý. Další zahřátí pod bod tání poskytne systému možnost agregace a rubínové sklo se vytvoří dodatečně. Agregace se však nemusí vždy zastavit na tomto stupni disperzity; při temperování systému po delší dobu na dostatečně vysokou teplotu dojde ke koagulaci na sol fialové až modré barvy. Levnější skla se stejným rubínovým zbarvením - dispergováním stříbra, selenu nebo mědi. smalty: v tuhém disperzním prostředí (bezbarvé sklo) obsahují rozptýlené částice kalicího prostředku (oxid cíničitý, titaničitý, zirkoničitý, antimonitý, kryolit, kazivec).

heetteerrogeenníí sslliittiiny - většina technických kovů. Podle podmínek přípravy může mít slitina stavbu odpovídající molekulárnímu roztoku, koloidní soustavě nebo hrubě disperznímu systému. Např. v oceli se setkáváme se všemi fázemi přechodu: pravý roztok (austenit), koloidní roztok (martensit), mikroheterogenní soustavy (perlit) šedá litina: dispergované koloidní částice uhlíku přřiirrozzeenéé ii uměělléé drrahokamy a pollodrrahokamy zbarvení vyvoláno přítomností pevných částic koloidního stupně disperzity. (obvykle oxidů různých kovů) modrrá kameenná ssůll (v přírodě). Příčinou jejího zbarvení je přítomnost nepatrného množství (0,0001%) kovového sodíku koloidně dispergovaného v krystalech NaCl.