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人間の生活における化学の害。 現代世界における化学の役割

このテーマについて議論する前に、カート・ヴォネガットの小説『猫のゆりかご』の登場人物の一人の言葉を思い出さないわけにはいきません。「科学者がどんな研究をしても、最終的には兵器を手に入れることになる。」

人間の生活における化学の重要性を過大評価することは非常に困難です。これらのプロセスは、基本的な調理から体内の生物学的プロセスに至るまで、私たちのあらゆる場所で行われているからです。 この分野の知識の進歩は人類に甚大な被害をもたらし(大量破壊兵器の開発)、死からの救いをもたらしました(病気の治療薬の開発や人工臓器の培養など)。 この科学に無関心であることは不可能です。これほど多くの矛盾する発見は、他のどの知識分野でも起こったことはありません。

人間の生活における化学の役割: 日常生活

人間の生活における化学: 生産

この種のプロセスに関する知識は産業界で広く使用されており、それに基づいて新しい技術が開発されています。

古代においてさえ、陶磁器の作成、金属加工、天然染料の使用など、化学的プロセスに基づいた工芸品は一般的でした。

今日、石油化学および化学産業は経済の最も重要な部門の 1 つであり、これは化学プロセスとそれらに関する知識が社会において重要な役割を果たしていることを示唆しています。 創造的な目的であれ、破壊的な目的であれ、それらをどのように使用するかは人間次第です。なぜなら、その多様性の中には人間にとって危険なもの(爆発性、酸化性、可燃性など)も見つかるからです。

このように、人間の生活における化学は、病気、武器、経済、料理、そしてもちろん生命そのものに対する万能薬なのです。


数十年前に、「化学という言葉から何を連想しますか?」という質問をされた人がいたら、おそらく、中に沸騰した濁った液体が入ったフラスコや、注ぎ口から蒸気が吹き出すコイル、そして複雑な数式や方程式を黒板に書き込む厳格な教師。

しかし、それは数十年前のことでした... そして人類の視線が、ますますその秘密を明らかにしていく小宇宙から、そのスケールの大きさに驚かされる宇宙の徹底的な研究へと広がっている現代、化学は私たちの生活のあらゆる領域にしっかりと浸透しています。

それで 現代の主婦彼らはもはや、衣服の手入れ、食器、床、窓の洗浄、衣類の洗濯などの特定の製品なしでの家庭生活を想像することはできません。 家庭用化学薬品 現代の女性化学者にとって、彼女は時間を節約すると同時に、自分の健康管理を可能にするアシスタントになっています。 上級清潔さ、衛生状態、秩序。

農業における化学の重要性をどうして過小評価できるのでしょうか? そして、誰についても関係ありません 私たちが話しているのはそれが大規模な農業企業であっても、平均的な農家であっても、小さな庭にいるおばあちゃんであっても。 彼らは皆、病気と戦うための肥料と手段を武器に持っています。 作物を植える、さまざまな害虫も同様です。 現代の農業生産は、化学がもたらす手段を自由に使えなければ効果がなくなるということを理解することが非常に重要です。

美しい近代的な建物、当時を生き続けるフルシチョフの建物、または同じタイプのリャザノフのソビエト様式の 9 階建ての建物を通り過ぎながら、窓に注目してください。 ほとんどすべてが金属プラスチックでできていることがわかります。 今度はもう少し上を見てください。 熱可塑性複合ポリマーをベースとしたセラミックタイルまたはポリマーサンドタイルで仕上げられた屋根は、どれほど美しく見えるでしょうか。 これは、オフィスの入り口の上に浮かんでいるように見えるポリカーボネート製の天蓋です。 また、そこにつながる通路は、焼成ボクサイドフィラーを含むエポキシ樹脂上の熱収縮性アスファルトで作られており、路面のグリップ力が向上します。 また、建設、仕上げ、修理の作業に欠かせない、仕上げ材、あらゆる種類の塗料、ワニス、接着剤などについても覚えておくことができます。

医薬品。 最近、この業界は爆発的な成長を遂げています。 このプロセスに化学が関与しなければ、これは不可能です。 この科学における高度な成果が、新薬の生産量の質的な増加につながりました。

自動車運転者は、私たちの生活の中に化学が存在することを高く評価しています。 結局のところ、他のどこにもないように、ここでは見ることができます 最も広いスペクトルさまざまな手段を組み合わせて 一般名— 自動車用化学製品。 ここでは、エンジン、ギアボックス、ボディペイントケア製品、ガラスの曇り止め、雨よけ、車内ケア製品などの添加剤を見つけることができます。

上からローリング音が聞こえます。これは現代のエアバスで、わずかにバンクし、見慣れた滑空路に入ります。 下のどこかで、高速列車が速度を上げています。 そして数千キロメートル離れたところで、新たな潜水艦が沸き立つ深海の中に潜っています。 これらすべては、現代のナノテクノロジーを使用した最新の複合材料の分野における化学科学者の研究によって統合されています。 これらの研究がハイテク生産に原動力を与えます。

自然界で起こるプロセスを探索し、それらを支配する法則を発見することによって、化学は他の自然科学とともに基礎を形成します。 化学工業そして化学化 国民経済国々。

化学産業は、出発物質の組成や構造を変えることによって、つまり化学的方法によって得られるさまざまな物質、材料、製品を国民経済に供給するという目標を追求しています。 化学産業のこれらの方法は、材料生産の要件の影響下で発展する力学、物理学、その他の自然科学と化学が連携して提供されます。 化学産業は、そのニーズとともに、化学科学の発展に決定的な影響を及ぼします。

国民経済の化学化の始まり 化学的方法生産、文化、日常生活のあらゆる分野における化学産業の材料と製品の加工。 上で見たように、それは科学の主要な方向性の 1 つです。 技術の進歩、共産主義の物質的および技術的基盤を作成します。 化学化は技術の進歩を加速し、材料、工具、生産技術の向上に計り知れない貢献をします。 労働生産性を向上させ、人々のニーズを十分に満たすために必要な製品を豊富に生み出すことに貢献します。 国民経済の化学化を実現するには、化学科学と化学産業を発展させ、化学知識を国民に普及させる必要がある。

これは共産主義社会の建設における化学の重要性を示している。 現代生活における化学の役割を詳しく見てみましょう。

不可欠産業、農業、輸送、国防、そして日常生活には固体、液体、そして 気体燃料。 化学は、これらの燃料を製造するプロセスの開発において重要な役割を果たしています。 彼女は、石炭、泥炭、オイルシェールからさまざまな種類の気体および液体燃料を製造する方法を実証しました。 彼女は蒸留とさまざまなタイプの石油分解の方法を開発し、 大量ガソリン、灯油、その他の種類のモーター燃料。 化学はジェットエンジン用の燃料を製造する方法を開発し、この側面からジェット推進力の開発を確実にしました。 彼女は物理学と協力して、原子炉用の燃料を入手するための科学的根拠を作成しました。 化学は、燃料を高効率で合理的に燃焼させるための科学的根拠を明らかにしました。 言い換えれば、化学は現代のエネルギーにおいて重要な役割を果たしています。

現代の生産は機械やツールなしでは考えられません。 それらの主な材料は、天然素材を化学処理して得られる金属およびその合金です。 化学は、冶金学に、天然素材に含まれる必要な金属の含有量を決定するために天然素材を研究する方法、原材料に必要な物質を濃縮する方法、およびこれらの物質から金属や合金を製造する方法を提供します。 中心部で 現代の手法金属の製造は酸化還元プロセスに基づいています。 鋳鉄の製造は、コークスの燃焼によって生成される一酸化炭素による鉄の還元に基づいています。 硫黄鉱石を焙煎し、石炭で金属を還元することは、銅、亜鉛、鉛の生産の基礎となります。 酸化物からの水素による金属の還元は、モリブデン、タングステン、バナジウムおよび他の金属の製造に使用されます。 電気炉内でのクロムとマンガンの酸化物からの還元は、フェロクロムとフェロマンガンの製造の基礎です。 電気ショックアルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムの製造、銅やその他の金属の精製に使用されます。 冶金で酸素を使用すると、労働生産性が向上します。 化学には 非常に重要冶金学の発展のために。

機械や器具の生産は主に物理的および機械的な生産であり、さまざまな部品の製造とその組み立てが必要です。 しかし、化学は機器や機械の製造にも深く浸透しています。 化学工業製品、部品製造​​用のプラスチック、タイヤ製造用のゴム、タイヤやガスケット、電気工学や無線エレクトロニクス用の各種絶縁材、摩擦面の摩耗を防止する潤滑油など、幅広く使用されています。化学は、金属の腐食を防ぐための正しい方法、酸化、銅めっき、クロムめっき、ニッケルめっき、ワニスや塗料による金属のコーティング、さまざまな防止剤の使用などを提案しています。塩、ワニス、塗料、合成樹脂などは機械工学で広く使用されており、化学的手法や化学工業製品も広く使用されています。

建設業界はその任務を果たすために、鋼材、レンガ、セメント、ガラス、ブロック、パネル、セラミック製品、塗料、ワニス、乾性油、およびさまざまな合成材料(床、ドア、天井、壁を覆うため)を必要とします。天然素材の物理化学処理。 パネルやブロックから建物を設置し、レンガの壁を敷いて漆喰を塗り、コンクリートやセメントで固定することは、建設業の重要なプロセスです。 これらのプロセスの化学的基礎を発見することは、合理的かつ生産的な実装にとって非常に重要でした。 工事。 化学が生産に貢献 建材それらの製造方法、および建設業界 - 材料を組み合わせる化学的方法、仕上げ施設など。

食糧生産は農業の仕事です。 鉱物および有機ミネラル肥料の使用なしでは、高い収量は考えられません。 化学薬品成長促進剤などを使用しない、雑草(除草剤)、農業植物の害虫および病気の防除(殺虫剤)微細肥料、ヘキサクロラン、DDT、パラクロロベンゼン、ジクロロエタン、その他多くの害虫および病気の防除剤として 栽培植物化学業界で得られるもの。 化学産業は肥料を生産するために数十万トンを消費します 硝酸そして何百万トンもの硫酸。 化学は家畜に飼料、医薬品、衛生製品を供給します。 多くのプロセス 食品業界一次農産物を加工する企業は、水飴、酢酸、アルコール、砂糖、マーガリンなどの生産を化学に基づいて行っています。化学は、さまざまな分野に深く浸透しています。 農業そして食品産業。

化学工業製品および化学技術手法は、衣類や履物の製造にも広く使用されています。 近年、化学は、靴産業向けの織物や皮革代替品用の人工繊維(ビスコース、酢酸シルク)および合成繊維(ナイロン、ナイロン、エナント、塩素など)の生産において、自然との競争に成功し始めています。 硬化と漂白、シルケット加工と染色、プリントパターンと生地の仕上げは化学プロセスであり、その実行には化学工業製品の使用が必要です。アルカリ、次亜塩素酸塩、染料、酢酸、媒染剤として使用されるさまざまな塩、洗剤などです。染料を使用した繊維産業、強力なアニロケミカル化学産業が発展しました。

化学は文化の分野に広く浸透しています。 紙の製造、印刷インキや合金の製造、ラジオやテレビ機器用の材料、フィルム、写真材料の製造は、化学および化学工業製品の使用に基づいています。

化学は医療にとって非常に重要です。 2回目からは 19世紀の半分何世紀にもわたって、有機合成製品は治療、鎮痛、消毒にますます使用されるようになりました。 アスピリン、フェナセチン、サロール、メテナミンなどのよく知られた薬剤がこの合成に初めて成功しました。 近年、医学は化学から非常に重要な恩恵を受けています 合成製品ストレプトサイド、スルフィジン、スルファゾール、ストレプトマイシン、ビタミンなどの病気の治療用。

化学は、食品、衣類、靴、燃料、住宅の使用を通じて間接的にだけでなく、石鹸、洗剤、ソーダ、消毒剤および予防物質、染み抜き剤の使用を通じて直接的に人々の現代生活に広く浸透しています。 、食品香料など。P.

本当に偉大な先見者は M.V. ロモノーソフで、現代化学の黎明期に、1751 年の講演「化学の利点についての一言」で、「化学は人類の諸問題に大きく手を広げています、聞いてください」と言いました。 人類が化学的方法と反応を習得するにつれて、機械的処理は化学作用の方法よりもますます劣るだろうという K. マルクスの予測が実現しつつあります。

ここから、なぜ共産党とソ連政府が我が国の化学と化学産業の発展に多大な資金を投入し、また最も細心の注意を払っているのかが明らかになる。

したがって、党綱領に関するCPSUの第22回大会におけるN・S・フルシチョフの報告書は次のように述べている。 製品範囲の集中的な拡大により、20 年間でその製品は約 17 倍に増加します。 高分子化学は広く普及するでしょう。 合成樹脂・プラスチックの生産量は約60倍に増加します。 人造繊維および合成繊維の製造 特別な意味消費財の生産は約15倍に増加します。 鉱物肥料の生産量は 9 ~ 10 倍に増やす必要があるだろう。」(「CPSU の第 22 回会議の資料」、Gospolitizdat、M.、1961 年、149 ページ)。

番組内で 共産党その任務は、化学、化学産業を包括的に発展させ、材料を処理する化学的方法を生産のさまざまな分野に導入することです。

「最大の課題の一つは、化学産業を総合的に発展させ、現代化学の成果を国民経済のあらゆる部門で最大限に活用し、国富の増大、新たな、より多くの化学物質の生産の可能性を大きく拡大することである。」先進的で安価な生産手段と消費財。 金属、木材、その他の材料は、経済的で実用的で軽量な合成材料にますます置き換えられるでしょう。 鉱物肥料と化学植物保護製品の生産は急激に増加しています」(同上、p. 372)。

したがって、自然界で起こる化学プロセスを理解するために、科学的原理を習得するために 現代の生産したがって、ポリテクニック的な展望を持ち、この国の化学化の本質を理解し、現代の生産、文化、生活の分野で働く準備ができているためには、現代の基礎を知る必要があります。化学。

大量産業の専門職に従事する労働者は現在、さまざまな種類の原材料や材料の組成と特性、それらを化学的に変化させる方法、最も一般的な化学試薬の特性、主要材料に対するそれらの影響の性質などを知ることが求められています。農業労働の大量職業に従事するすべての労働者は現在、植物と土壌の組成、栄養化学、および栄養化学について知ることが求められています。 化学的方法雑草、害虫、植物の病気の管理、肥料、除草剤、防虫殺菌剤の性質と保管方法、栄養化学と家畜の飼育、農業機械の腐食を防ぐための科学的基礎、自動車燃料の組成と性質に関する知識、燃料の理論建設労働者は、建築材料の組成と特性、それらの使用の化学的根拠などに関する知識を必要とします。

技術の進歩により、精神的差異と精神的差異の大きな差異は解消され、 肉体労働、生産労働者を知的労働者のレベルに引き上げるため、これらの教育要件はますます幅広く、より深くなるでしょう。

共産主義建設のこれらの要件を満たすためには、学校での学習中に、学生が化学に関するしっかりとした体系的な知識、化学生産の科学的原理のオリエンテーション、国の化学化の成功と課題に関する情報、およびいくつかの知識を得ることが必要です。化学産業の製品を扱うための実践的なスキル。 化学の基礎、実践的な知識とスキルを習得した学生は、より速く、より良く習得できるようになります。 さまざまな種類生産現場での労働力となると同時に、ますます化学物質ベースの国の国民経済に適した人材を養成する専門学校や大学への良い追加となるだろう。

「人間の生活の中の化学」メッセージ 8 年生は、私たちの周囲に存在し、私たちの生活に影響を与える化学プロセスについて簡単に話します。 また、「人間の生活における化学の役割」というメッセージは、特定のトピックに関する要約を作成するために使用できます。

メッセージ「人間の暮らしの中の化学」

なぜ化学は人間の生活や自然界に必要なのでしょうか? 周りを見回せば、私たちの世界のほぼすべてがそれで構成されていることがわかります。 この最も顕著な例は酸素です。酸素がなければ地球上で生物は存在できません。 彼は次のような重要なプロセスに参加しています。

  • 呼吸
  • 燃焼
  • 腐る

そして、これはほんの一部にすぎません。 化学は産業のあらゆる分野をカバーし、自然界で起こるすべてのプロセスに影響を与えます。

  1. 産業における化学

建築資材の生産、機械工学、農業、冶金、エレクトロニクス製造、軽工業、製薬産業、食品産業、石油化学などの産業部門は化学製品に依存しています。 私たちの生活に必要な医薬品や食品は化学のおかげで生み出されています。 化学産業は兵器の生産において大きな進歩を遂げました。 しかし同時に、産業企業は環境に害を及ぼし、徐々に私たちを毒し、新たな病気の発生を引き起こします。

  1. カジュアル 人生

化学や化学生産の恩恵なしに、人の日常生活や日常生活を想像することは困難です。 洗剤や洗剤、口紅、 クレジットカード、ヘッドフォン、メガネ、コンピューター、これらは私たちの生活の不可欠な部分となっており、化学生産(またはむしろ石油精製産業)の発案です。 注目すべきは、6,000種類以上の製品が石油から作られているということです。 最も人気があり、私たちも使用しているものは次のとおりです。

  • プラスチック。 それは産業分野や産業分野に存在します。 家庭用器具、電車、車、 食品容器、 事務用品。
  • ワセリン。 これは、医学、美容、食品業界の重要な部分です。
  • 合成繊維。 その中には、快適で柔らかいアクリル、弾力性のあるライクラ、耐久性のあるナイロン、しわになりにくいポリエステルなどがあります。

油は動物性タンパク質の代わりに食品にも使用されます。

  1. 化学と食べ物

知っていましたか 水を飲んでいるこれは純粋な化学であり、誰もが学生時代に覚えている公式であり、コップ一杯の水を飲むことによって、人はヨウ素、フッ素、カルシウム、セレンなどの無機物質の本物のカクテルを摂取することになります。 食べ物について話すとき、最初に頭に浮かぶのは「グルタミン酸ナトリウム」という言葉です。これはほとんどすべてのものをおいしくする物質です。 ポテトチップス、調味料、ソーセージ、牛乳、魚、大豆製品などに含まれており、その数は膨大であり、必ずしも健康に良いとは限りません。

このように、化学は世界の創造以来私たちのパートナーです。 人間は、私たちが考えもしないような複雑な化学プロセスを開始することを学びました。 化学がなければ、現代世界は私たちが今見ているような形では存在しなかったでしょう。

この記事で簡単に説明した「人間の生活における化学」のメッセージが、レッスンの準備に役立つことを願っています。 あ ショートストーリー以下のコメント フォームを通じて、人間の生活における化学に関する情報を追加できます。

アンドリヤノワ・エリザベタ、マンコバ・ヴァレンティナ

化学は 素晴らしい世界謎と発見。 まさにこれこそが、人が鉱物、動物、植物の材料から、それぞれが他よりも驚くべき素晴らしい物質を抽出することを可能にするのです。

周りを見渡せば、その人生が見えてくるでしょう 現代人化学なしでは不可能です。 彼女の役割は非常に大きいです。

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プレビュー:

市立教育予算機関

オムスク地方のチュカリンスキー市区

「トゥカリンスキー図書館」

プロジェクトテーマ:「暮らしの中の化学」

教育研究事業

科学的指導: 化学 9 年生

完了:

9b 年生の生徒

アンドリヤノワ・エリザベタと

マンコバ・ヴァレンティナ

プロジェクトマネージャー:

キネヴィチ・タチアナ・ヴァシリエヴナ、

化学の先生

トゥカリンスク - 2017

I はじめに ………………………………………………………… 3

1. 主題、目的、目的、方法の関連性.................................................................................... 3

Ⅱ 本編………………………………………………………………4-18

2. 理論資料…………………………………… 4-9

2.1 水……………………………………………………………………。 4

2.2 塩素…………………………………………………… 4-6

2.3.重曹…………………………………………6-7

2.4 酢酸……………………………………。 7-8

2.5 クエン酸…………。 …………………… 8

2.6 ヨウ素…………………………………………………………………….8-15

2.7. アンモニア……………………………………………………………………

2.8. 過酸化水素 ………………………………………

III 結論………………………………………………………………19-22

5. 結論……………………………………………………………… 19

7. 就職の見通し……………………………………。 21

8. 文献…………………………………………………………………… 22

I.はじめに

  1. トピック、目標、目的、仮説、方法の関連性

化学は人類の諸問題に大きく手を広げています...私たちがどこを見ても、どこを見ても、その勤勉さの成功が私たちの目の前に現れます。

(M.V.ロモノーソフ)

化学はまったく素晴らしい世界、謎と発見の世界、過去、現在、未来の世界です。 まさにこれこそが、人が鉱物、動物、植物の材料から、それぞれが他よりも素晴らしく驚くべき物質を抽出することを可能にするのです。 彼女は自然をコピーし、模倣するだけでなく、年々、ますますそれを超え始めています。 自然界では未知の物質が何千、何万も生まれます。 実践や人間の生活にとって非常に有用かつ重要な性質を持っています。

周りを見回せば、現代人の生活は化学なしでは不可能であることがわかります。 私たちは食品生産に化学を使用しています。 私たちは、金属、ゴム、プラスチックが化学プロセスを使用して作られた車を運転します。 私たちは香水、オードトワレ、石鹸、消臭剤を使用していますが、それらの製造には化学薬品を使用することは考えられません。あらゆる段階で化学が私たちの周りにあります。 彼女の役割は非常に大きいです。 多くの生命と自然のプロセスは化学に関連しています。 化学は常に人間の実践的な活動に貢献しており、今日に至るまでそうし続けています。 化学の知識は、あなたの健康を維持し、非標準的な解決策を見つけるのに間違いなく役立ちます 日常の問題、私たちの疑問の多くに答えが得られ、化学は私たちの身近なものだけでなく、遠く離れた星の秘密も明らかにします...

仕事の目標: 私たちの生活に役立つ化学物質について調べてみましょう。

タスク: 1. チュカリンスキー高校の 9 年生の保護者と生徒の間で、私たちの生活の中で使用されている化学物質に関する情報のレベルを確認する。

2. インターネットや一般的な科学文献上の化学物質に関する情報を分析します。

3. 結果を処理して結論を​​導き出します。

仮説: すべての物質が人間の生活に必要なわけではありません。

研究テーマ:化学物質

研究対象:化学サンプル

研究手法:

1. トピックに関する情報を収集する

2. トピックに関する情報の分析

3. 観察

Ⅱ 本編

  1. 理論資料

水(酸化水素) - 二元系 無機化合物化学式 H2O。 で 通常の状態透明です無色の液体 (層の厚さが薄い)、匂いと味。 固体の状態を氷といいます (氷の結晶ができる可能性があります)雪または霜)、および気体の形 - 水蒸気 。 水は形でも存在できます液晶.

水の性質は生き物によって利用されています。 生きた細胞および細胞間空間では、さまざまな物質の水溶液が相互作用します。 地球上のすべての単細胞生物と多細胞生物の生存には、例外なく水が必要です。

生きている人間の体には、体重と年齢に応じて 50% ~ 75% の水分が含まれています。 人体から水分が 10% 以上失われると死に至る可能性があります。 温度と湿度に応じて 環境, 身体活動など、人は飲む必要があります 異なる量水。

開けた乾燥した土地で十分な量の作物を栽培するには、大量の水が必要です。灌漑 、国によっては最大90%に達します。

水は溶媒です 多くの物質に対して。 人自身とさまざまな物の両方を掃除するために使用されます。 人間の活動。 水は産業において溶媒として使用されます。

自然界に存在する液体の中で最も熱容量が大きいのが水です。 蒸発熱は他の液体の蒸発熱よりも高くなります。 として冷却剤 水が使われているのは暖房ネットワーク 、熱伝達用暖房電源 熱生産者から消費者まで。 氷の形の水はシステムの冷却に使用されます ケータリング、医学では。 過半数原子力発電所冷却剤として水を使用します。

多くのスポーツは水面、氷上、雪上、さらには水中でも行われます。 これダイビング、ホッケー 、ボート遊び、バイアスロン、ショートトラックなど。

水は、岩石や材料をほぐしたり、割ったり、さらには切断するためのツールとして使用されます。

水として使われるのは、潤滑剤ベアリング潤滑用 木材、プラスチック、テキソライト、ゴムライニング付きベアリングなど。水はエマルジョン潤滑剤にも使用されます。

2.2 塩素

塩素(ギリシャ語から。 χλωρός - 「緑」) -化学元素原子番号17の 。単体塩素、で 通常の状態- 有毒ガス 黄緑色、空気より重く、鋭利な匂い 甘めの「メタリック」味。 分子 二原子塩素(式Cl) 2 ).

塩素は多くの産業、科学、家庭のニーズに使用されます: 生産においてポリ塩化ビニル、プラスチック化合物、合成ゴムから作られています: ワイヤーの絶縁体、窓の輪郭、包装材料、衣服と靴、リノリウムとレコード、ワニス、機器、発泡プラスチック 、おもちゃ、楽器部品、建築資材。

塩素含有ポリマーから作られたウィンドウプロファイル

塩素の漂白作用は古くから知られていました。

有機塩素系殺虫剤の製造 - 作物に有害な昆虫を殺すが、植物には安全な物質。 最も重要な殺虫剤の一つ。

水の消毒に - "塩素化 」 化学品製造において塩酸の 、漂白剤、毒物、薬品、肥料。

2.3.重曹

重炭酸ナトリウム (ナトリ炭化水素) 3 (別名:重曹、重曹 、重炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム) -酸性塩 炭酸そしてナトリウム。 通常は微細な結晶性の粉末です 。 酸による人間の皮膚や粘膜の火傷の中和剤として、また胃液の酸性度を下げるために、食品産業、調理、医療において使用されています。

該当する 化学産業 - 生産用染料、発泡プラスチックおよびその他の有機製品、フッ化物試薬、家庭用化学薬品、ガス混合物から二酸化炭素、硫化水素を分離するための消火器の充填剤。

軽工業 - ソールゴムおよび人工皮革の製造、なめし(革のなめしおよび中和)、繊維産業(絹および綿生地の仕上げ)。

食品産業 - ベーカリー、菓子製造、飲料の準備。

重炭酸ナトリウムは粉末システムで使用される粉末に含まれています消防 、熱を利用し、放出された二酸化炭素とともに燃焼部位から酸素を押し出します。

2.4. 酢酸

酢酸 (エタン酸) - 有機物式 CH 付き 3 コーッ。 弱い、一塩基性カルボン酸.

酢酸は無色です液体 鋭い特徴を持つ香りと酸味。 吸湿性、つまり水を吸収する.

酢酸水溶液は食品業界で広く使用されています(食品添加物 E260 )や家庭料理、缶詰などに使用されます。

酢酸は、次のような薬用物質や芳香物質を得るために使用されます。溶媒。 捺染や染色に使用されます。

酢酸はスケールを除去するために使用されます。

酢酸は、さまざまな有機物質を酸化するための反応媒体として使用されます。

酢酸蒸気は刺激臭が強いため、代替品として医療用に使用されています。アンモニア患者を失神から救い出すために。

酢酸蒸気は上気道の粘膜を刺激します。 生物組織に対する酢酸の影響は、水による酢酸の希釈度に依存します。 酸濃度が 30% を超える溶液は危険であると考えられます。 濃酢酸は化学火傷を引き起こす可能性があります。

2.5. レモン酸

レモン酸(C6H8O7 ) 白色の結晶性物質。 よく溶ける水。

顕微鏡で見たクエン酸の結晶.

食品業界や家庭用化学薬品の洗浄剤として広く使用されています。

クエン酸は消化管に火傷を引き起こすため、非常に大量に摂取した場合にのみ危険です。

2.6. ヨウ素

ヨウ素

126,9045

4d 10 5s 2 5p 5

ヨウ素(由来) 古ギリシャ語 ἰώδης - 「バイオレット (バイオレット)") 。

単体ヨウ素 通常の状態- 黒灰色の結晶 パープルメタリックで輝く 、紫色になりやすいカップル 、鋭い匂い。

ヨウ素は有毒です。 致死量 - 3g 。 腎臓の損傷を引き起こし、 心臓血管系の。 ヨウ素蒸気を吸入すると、頭痛、咳、鼻水が現れることがあります。肺水腫 。 目の粘膜に触れると流涙、目の痛み、充血が起こります。 摂取すると、全身脱力感、頭痛、発熱、嘔吐、下痢、舌の茶色い苔、心臓の痛み、心拍数の増加が現れます。 1日経つと尿に血が混じるようになります。 2日後に腎不全が出現し、心筋炎 。 治療がなければ死に至ります。

アルコール5パーセント ヨウ素溶液は次の目的で使用されます。消毒 損傷(引き裂き、切り傷、またはその他の傷)の周囲の皮膚に投与しますが、体内にヨウ素欠乏がある場合は経口投与できません。

法医学では、ヨウ素蒸気は検出に使用されます。指紋紙幣などの紙の表面に。

ヨウ素が使われているのは、光源:

ハロゲンランプ- 蒸発物を堆積するためのフラスコのガス充填材の構成要素としてタングステン フィラメントを元に戻します。

ヨウ素はヨウ素リチウムの正極の成分(酸化剤)として使われています。電池 車用。

近年、液晶ディスプレイメーカーからのヨウ素の需要が急増しています。

動物や人間では、ヨウ素は生成されるいわゆるホルモンの一部です。甲状腺、体の成長、発達、代謝に多面的な影響を与えます。

人間の体(体重70kg)には12~20mgのヨウ素が含まれています。 1日の必要量人のヨウ素含有量は、年齢、生理学的状態、体重によって決まります。 標準的な体格の中年の人の場合、ヨウ素の 1 日あたりの投与量は 0.15 mg です。

食事中のヨウ素の欠如または欠乏(一部の地域では典型的です)は病気につながります(風土病の甲状腺腫, クレチン症、バセドウ病).

また、ヨウ素がわずかに不足すると、疲労、頭痛、憂鬱な気分、生来の怠惰、神経過敏、過敏症が認められます。 記憶力と知能が低下します。 時間の経過とともに不整脈が出現し、増加します 動脈圧、血液中のヘモグロビンのレベルが低下します。

2.7.アンモニア

アンモニア(窒化物) 水素) - 化合物式NHの場合 3、で 通常の状態- 鋭い特有の臭気を持つ無色のガス。

液体アンモニアは非常に優れた溶媒です。 多数有機化合物だけでなく、多くの無機化合物にも使用できます。 固体アンモニアは無色の立方体の結晶です。

による 生理学的効果体内にあるこの物質は、窒息作用と向精神作用を持つ物質のグループに属しており、吸入すると有毒な肺水腫や神経系に重篤な損傷を引き起こす可能性があります。

アンモニア蒸気は、皮膚だけでなく、目や呼吸器官の粘膜を強く刺激します。 これは人が刺激臭として知覚するものです。 アンモニア蒸気は過剰な流涙、目の痛み、 化学熱傷結膜と角膜、視力喪失、咳の発作、皮膚の発赤とかゆみ。 液化アンモニアとその溶液が皮膚に接触すると、灼熱感が生じ、水疱や潰瘍を伴う化学熱傷が発生する可能性があります。

主に窒素の製造に使用されます肥料 (硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウム、尿素 )、爆発物、ポリマー 、硝酸、ソーダ(アンモニア法を使用)およびその他の化学工業製品。 液体アンモニアは次のように使用されます。溶媒

冷凍技術使用されます冷媒(R717)

医学において 10% アンモニア溶液、より一般的に呼ばれます。アンモニア、失神状態(呼吸を刺激するため)、嘔吐を刺激するため、また外部からは神経痛、筋炎、虫刺され、外科医の手を治療するために使用されます。

アンモニアの生理学的効果は、アンモニアの刺激臭によるもので、鼻粘膜の特定の受容体を刺激し、脳の呼吸中枢と血管運動中枢を刺激して、呼吸の増加と血圧の上昇を引き起こします。3%過酸化水素水

過酸化水素はその強力な酸化特性により、日常生活や産業において広く応用されており、例えば次のような用途に使用されています。漂白 繊維生産と紙生産。

として適用可能 ロケットの燃料、酸化剤として。 で使われる分析化学、多孔質材料の製造における発泡剤として、生産において消毒剤そして漂白剤。

過酸化水素の希薄溶液は小さな表面の傷に使用されますが。 消毒効果と洗浄効果をもたらし、治癒時間を延長します。 過酸化水素には優れた洗浄特性がありますが、実際には傷の治癒を促進しません。 消毒効果をもたらすのに十分な高濃度では、創傷に隣接する細胞への損傷により治癒時間が長くなる可能性もあります。 さらに、過酸化水素は、新しく形成された皮膚細胞を破壊することによって治癒を妨げ、瘢痕化を促進する可能性があります。 過酸化水素による前処理がなければ、消毒液ではこれらの病理学的形成を除去することができず、創傷治癒時間が大幅に延長され、患者の状態が悪化します。

過酸化水素は漂白にも使われます髪と歯を白くする ただし、どちらの場合もその影響は酸化、つまり組織の破壊に基づいています。 で食品業界過酸化水素溶液は、製品と直接接触する機器の技術表面を消毒するために使用されます。 さらに、乳製品やジュースを製造する企業では、パッケージの消毒に過酸化水素溶液が使用されています ("テトラパック ")。 技術的な目的で、過酸化水素は電子機器の製造に使用されます。

日常生活では、MnOの汚れを除去するためにも使用されます。 2 、過マンガン酸カリウム(「過マンガン酸カリウム」)と物体との相互作用中に(その還元特性により)形成されます。

3% 過酸化水素水は、水族館の趣味で窒息した魚を生き返らせるため、また水槽を掃除したり、水槽内の不要な動植物を制御したりするために使用されます。

Ⅲ 結論

5。結論

  1. 私たちの生活の中には、必要な化学物質がたくさんあります。
  2. 日常生活で化学物質を使用するには、化学物質がどのように使用され、どのような特性があり、どのような安全規則に従う必要があるかなど、化学物質について知る必要があります。
  1. 水を節約し、必要な量だけ使用してください。
  2. 化学物質を使用する前に、説明書をよく読んでください。
  3. 期限切れの化学物質は使用しないでください。

7. 就職の可能性

私たちの生活の中で見つかった他の化学物質の分析を実施します。

8. 文学

  1. https://ru.wikipedia.org/wiki/
  2. 若い化学者百科辞典 Kritsman V.A.、Stanzo V.V.、M、Prosveshchenie、1990。
  3. 私は世界を探検します: 児童百科事典。 植物。 M.AST、1996年。