Реферат по предмету "Химия"


Роль хімії в створенні нових матеріалів

1.  Створення новихматерiалiв – необхiднiсть нашогосьогодення.
2.  Металургiя:
а. добування металiв з вторинноїсировини;
б. порошковаметалургія;
в. безперервне роз­ливаннясталі;
г. плазмовоаметалургія;
д. особливо чистіметали.
3.  Синтетичні високомолекулярніречовини (полімери):
а. штучніволокна;
б. пластмаси;
в. папір.
4.  Кераміка.
5.  Напівпровідники.
6.  Висновок.
Створеннянових матерiалiв – необхiднiсть нашогосьогодення.
 
   
Створення новихматеріалів — це істотна необхідність нашого сьогодення. У сучасних технологіяхчасто застосову­ють високі тиски, температури й агресивну дію хімічних речовин.Матеріали, які використовуються, зокрема в маши­нобудуванні, недостатньо стійкіі міцні. Тому обладнання передчасно зношується, потребуючи частих замін таремонтів. Нових матеріалів вимагають і нові галузі техніки: космічна, атомнатощо. Для практичних потреб необхідні такі мате­ріали, як метали, полімери,кераміка та композити.Металургія
    З металівнайнеобхіднішими і надалі будуть сталі. Загальні тенденції виробництва сталі вивже знаєте, тому розглянемо його перспективи.
    Технічнепереоснащення металургійної промисловості по­в'язане з переходом на виплавляннясталей в конвертерах і електропечах. Це зменшує вигар металу і розширює асор­тиментвироблених сталей. тримуючим фактором тут може бути дефіцит жаростійких івогнетривких матеріалів.
    Важливимджерелом добування металів є вторинна сиро­вина. Наприклад, прининішньому рівні рециркуляції міді її вистачить на 100 років, а якщо йогодовести до 90 % — то на 300 років. До того ж будівництво малих металургійних за­водів,що працюють виключно на металоломі, показало їх високу ефективність вексплуатації при добуванні нових спе­ціальних видів прокату.
    Середрізноманітних способів обробки металів особливе місце займає порошковаметалургія. Вона полягає у форму­ванні виробів з металічного порошку знаступним їх нагрі­ванням до спікання частинок металу. Це перспективний ре­сурсозберігаючийспосіб. У цьому виробництві виключаються доменний і сталеплавильний процеси,прокатка, обробка ме­талів різанням, тобто складні енергоємні процеси,екологічно брудні, з великими витратами теплоти і металу.
    Підвищенняякості металів і виробів з них як один із головних напрямів економії матеріалівбазується на легуванні сталей, тобто введенні в сталь тугоплавких металів:ніобію, вольфраму, молібдену та інших для добування більш твердих і тугоплавкихсталей. Щоб запобігти виникненню дефіциту цих металів, легування ведуть не 1—2металами, а комплек­сом доступних чи більш поширених металів — хрому, нікелю іванадію. Підвищити жаростійкість сплавів вдається, крім загартування,ультразвуковою обробкою розплавів під час кристалізації. Таким способомдосягається підвищення робо­чої температури лопаток турбін із сплаву нікелю зкобальтом від 880 до 1000 °С.
    Все більшевпроваджують у металургію безперервне розливання сталі, що не тількискорочує цикл виробництва, а й підвищує якість відливок. При звичайній відливцізаготовок верхня частина злитка, що становить майже чверть усієї відливки,виходить пористою, її треба відрізати і повертати на переплавку. Безперервнерозливання звільняє від цієї под­війної роботи, бо сплав утворюється більшоднорідний. У перспективі поєднуватиметься безперервне лиття з вакууму-ванням,лиття і кристалізація в магнітному полі, що вже застосовується для сплавівалюмінію.
    Велике майбутнєу застосування плазмової металургії. З фізики ви вже знаєте проплазмовий стан речовини, про властивості і застосування плазми. У металургіїпід впливом плазми відбувається термічна дисоціація руди, реагуючі ре­човинишвидко утворюють гомогенну систему. Під дією плаз­ми не тільки інтенсифікуєтьсявідновлення заліза, а й скоро­чується металургійний цикл: двостадійний процес(домна, конвертер) стає одностадійним (пряме відновлення), необ­хідністьшихтування й агломерації руди відпадає. Плазмова металургія дає змогупереробляти руди комплексно, а це спосіб розв'язання проблеми безвідхіднихвиробництв у мета­лургії.
    Як самостійнийклас нових матеріалів можна розглядати особливо чисті метали. У нихвдалося знизити вміст домішок до  1 • 10-6 — 1 • 10-7 %. До 1925р. увесь титан у світі мав 0,5 — 5 % домішок, його технологічно не можна булооброб­ляти. Тепер добуто чистий титан, який кується, витягується в дріт, а припрокатуванні утворюються листи й навіть фольга. Саме добування чистих цирконіюі танталу дало можливість запровадити їх у машинобудування й атомну енергетику.Синтетичні високомолеку­лярні речовини
    Базова рольметалів у конструкціях машин зберігається. Але все більше використовують синтетичнівисокомолеку­лярні речовини (полімери). Поряд із добре відомими їхнімивластивостями: низька густина, стійкість проти агресивного середовища, добрідіелектричні і теплофізичні показники, стійкість проти стирання — за останніроки добуто полімерні матеріали з іншими важливими якостями. Деякі з них маютьвелику міцність на розрив — до 2000 кг/мм2 і термостійкість до 1000°С. Головною проблемою полімерів є їх ще явно недостатня довговічність.
    Неможливо ниніуявити собі економіку і повсякденне жит­тя без синтетичних каучуків, безхімічних волокон, з яких виготовляють не тільки одяг, а й вироби технічногопризна­чення (капронові деталі, риболовецькі сітки тощо).
    Все більшевикористовуються пластмаси. Це лінолеум для підлоги й плівкові матеріали длястін, санітарно-технічні вироби і тепло- та звукоізоляційні матеріали. Асинтетичні смоли й відходи деревообробки впроваджуються у вироб­ництводеревинно-стружкових і деревинно-волокнистих плит, які використовують дляоздоблення приміщень.
    Дуже поширенимматеріалом є папір — продукт переробки целюлози. Але такий папір малостійкий противологи, соняч­ного світла, коливань температури. Він швидко висихає, почи­наєламатись. Папір руйнують гриби та мікроорганізми, з'їда­ють багато видів комах.
    Хіміки постійнопрацюють над удосконаленням паперу, підвищенням його міцності. Зокрема, в папірвводять син­тетичні волокна (лавсан, нітрон, поліпропілен, вінол). Папір закрилових волокон не боїться розведених соляної, азотної і сірчаної кислот.Його можна використовувати як електро­ізолятор в агресивних середовищах дотемператури 130 °С. Папір на основі фторопласту (тефлону) не чутливий до діїкислот і лугів. Дуже міцний і хімічно стійкий папір із нейлонових і поліефірнихволокон, з нього виготовляють фільтри для агресивних рідин.
    Єдиний недолік паперу із синтетичнихволокон, як і інших видів нецелюлозного паперу,— висока його вартість.
    Целюлознийпапір, що містить 20—30 % графітового во­локна, проводитьелектричний струм і в той же час має великий опір. Папір із чистого вуглецювідзначається високою хімічною стійкістю і малою теплопровідністю. Він єосновою шаруватих пластиків для виготовлення апаратів, що працю­ють під високимтиском і при високих температурах, і як упаковка при транспортуваннірадіоактивних ізотопів.Кераміка
    Після металів таполімерів третім за значенням матеріалом останнім часом називають кераміку.Це дуже різноманітна група матеріалів, які добувають спіканням порошків природ­ногоі штучного походження. Хоча пружність кераміки обме­жена, коефіцієнт їїтермічного розширення змінюється в ши­роких інтервалах. Серед керамічнихматеріалів є ізолятори і надпровідники. Порівняно з металами й полімерамикерамічні матеріали стійкіші проти зносу, корозії і радіації. Головним є те, щокераміка доступна й має невичерпні джерела сировини. До керамічних матеріаліввідносять карбіди і нітриди силіцію, оксиди алюмінію та магнію тощо. З нихвиготовляють форми для литва, сопла ракет, турбін, футерують печі тощо. Важ­ливимтехнічним завданням є створення керамічних газо­турбінних, дизельних двигунів ідвигунів внутрішнього зго­ряння різного призначення.
    Новими йперспективними матеріалами стають композити. Це неоднорідні(гетерогенні) системи, що мають матрицю (метал, сплав, полімер, кераміка) інаповнювач (порошок, стружка, волокно), які перебувають у фізико-хімічній взає­модії.Композиційні матеріали міцні і жаростійкі. Так, ком-позит із 80 % сплавузалізо-нікель-кобальт-хром і 20 % нітра­ту силіцію використовують утеплообмінних апаратах, газових турбінах, ракетних двигунах, бо він жаростійкий(до 1100 °С).Напівпровідники
    Велике майбутнєу напівпровідників, які виготовляють з речовин високої чистоти.Матеріали для радіоелектроніки (силіцій, германій тощо) та атомної енергетики(уран, цир­коній, берилій, графіт) не повинні містити домішок більше як 1 • 10-4— 1 • 10-5 %.
    Величезніспоруди, деталі космічних і підводних кораблів, найточніші оптичні приладинеможливо створити без скла. Звичайне, або віконне, скло має чимало вад: легкоб'ється, тріскається від незначного перепаду температур. Це не можезадовольнити потреби науки, техніки і навіть побуту. Сучасна хімічна технологіястворила цілу низку матеріалів зі скла з найрізноманітнішими сферамивикористання. Розглянемо де­які приклади.
    Введеннямінімальних кількостей сполук Феруму (ІІІ), Плюмбуму, Титану і Хрому дало змогудобути скло, яке добре пропускає ультрафіолетові промені. Тому його використову­ютьу будівництві соляріїв, зимових садів, плавальних басей­нів. А скло зпідвищеним вмістом сполук металів затримує ультрафіолетові промені. Так,сполуки Феруму(II) надають склу властивості затримуватитеплові й інфрачервоні промені і тому в приміщеннях з таким склом завждипрохолодно.
    Скло, якемістить підвищену кількість важких металів, непрозоре для радіації, томугодиться для виготовлення огля­дових віконець у «гарячих зонах» атомнихреакторів.
    При загартуванніскла вдалося добути дуже міцний ма­теріал. У нашій державі його називаютьсталініт. Він пруж­ний, як стальна пружина, лист сталініту витримує удар ча­вунноїкульки масою в 1 кг з метрової висоти, яка відскакує від його поверхні, як відкам'яної плити. Багатошарове скло, виготовлене з тонких (0,05 мм) листів скла(50 і більше листів) за допомогою спеціального клею, стійке проти ударів куль,мікрометеоритів, глибинних та космічних тисків, різних пере­падів температур.
    Особливої увагизаслуговують склокристалічні матеріали, добуті введенням у розплавлене склокаталізаторів, головним чином ТіО2, які викликають утворення центрівкристалізації. Такі частково закристалізовані стекла назвали ситалами.Деякі види ситалів добувають на основі металургійних або паливних шлаків(шлакоситали). Це міцні, хімічно і термічно стійкі матеріали з малим тепловимрозширенням, добрі діелектрики, деякі їхні кращі зразки міцнішівисоковуглецевої сталі. Нині властивості таких матеріалів інтенсивно вивчаються, вони мають великі перспективи використання в будів­ництві, хімічнійпромисловості, оптиці і навіть у авіації.
    Порівняно новимиматеріалами є склопластики, які добу­вають із скломаси і смол. Цей моноліт в3—4 рази міцніший за звичайну сталь, в 4 рази легший за неї, не піддаєтьсякорозії. З нього виготовляють вагони, корпуси кораблів і навiть ракети.Висновок
    Для здійсненнякожного хіміко-технологічного процесу потрібна апаратура, виготовлена з такихматеріалів, які здатні опиратися різним агресивним впливам, у тім числіхімічним, механічним, термічним, електричним, часом і радіаційним табіологічним.
    Хімія робитьсуттєвий внесок у створення різноманітних матеріалів: металічних інеметалічних. Серед металічних ма­теріалів найчастіше використовуються сплавина основі залі­за — чавун і сталь, на основі міді — латунь ібронза, на основі алюмінію, магнію, нікелю, ніобію, титану, танталу, цирконію таінших металів. З металічних сплавів ви­готовляються теплообмінники, ємкості,мішалки, трубопрово­ди, контактні апарати, колони та інші апарати.
    Для поліпшенняякості металічних матеріалів використо­вують порошкову металургію. Вонавключає процеси вироб­ництва металічних порошків і спікання з них виробів.Сучасна порошкова металургія займається, по-перше, створенням ма­теріалів івиробів з такими характеристиками (склад, струк­тура, властивості), яких досінеможливо досягти відомими ме­тодами плавки; по-друге, виготовленнямтрадиційних мате­ріалів і виробів, але за вигідніших техніко-економічних показ­никіввиробництва.
    У розробцітеоретичних основ найважливіших процесів по­рошкової металургії провідне місцепосідає Інститут проблем матеріалознавства НАН України. Перший в Україні (і вко­лишньому СРСР) завод порошкової металургії став до ладу в м. Бровари(поблизу Києва) у 1965 р.
    Середнеметалічних матеріалів важливого значення набули полімери на основіфенолформальдегідних смол, полівініл­хлориду, поліетилену і фторопластів. Ціматеріали, на відміну від металічних, виявляють високу стійкість до агресивнихсередовищ, мають низьку густину, високу тривкість до стирання, добрі діелектричній теплоізоляційні властивості. Окрім цього, важливе значення мають каучуки тарізні мате­ріали на їх основі — бутилкаучук, фторкаучук, силіконові каучукитощо.
    До групинеметалічних матеріалів належать і такі тради­ційні матеріали, як кераміка, порцеляна,фаянс, скло, цемент, бетон, графіт, які знаходять дедалі нове і новевикористання.
    Останнім часомвимоги до матеріалів неухильно зроста­ють. Це пояснюється тим, що значно ширшезастосовуються тепер екстремальні впливи — надвисокі й наднизькі тиски татемператури, ударні й вибухові хвилі, йонізуючі випроміню­вання, ферменти. Зогляду на це зростає також роль хімії у створенні нових матеріалів, здатнихопиратися цим впливам.Особливе місце серед нових матеріалів посідають компо­зити.
 Композиційніматеріали, що складаються зпластичної основи  (матриці) танаповнювача, називаються композитами.
    Серед композитіввиділяють кермети (кераміко-металічні матеріали), норпласти (наповненіорганічні полімери) і піни (газонаповнені матеріали).
    Як основу(матрицю) використовують метали і сплави, по­лімери, кераміку. Наповнювачі, щозастосовуються, особливо для композитів на основі пластмас, значнорізноманітніші. Від них залежить міцність і жорсткість композитів.
    ВУкраїні започатковані принципово нові методи добуван­ня композитів, наприкладна основі боридів металів (віднов­лення оксидів металів бором у вакуумі такарбідом бору). Освоєно метод прямого синтезу силіцидів з металу й силіцію, атакож безпосереднє відновлення оксидів металів силіціємтощо. Багатьма своїмивластивостями — міцністю, ударною в'язкістю, міцністю від утоми тощо —композити значно пе­ревищують традиційні матеріали, завдяки чому потреби су­спільствав них і взагалі у нових матеріалах безперервно зростають. На виготовленнякомпозитів витрачають великі кошти, цим пояснюється той факт, що головнимиспожива­чами композитів поки що є авіаційна і космічна промисло­вості.
    Як бачимо,роль хiмiї у створеннi рiзноманiтнихматерiалiв, з яких ми розглянули лише деякi, дуже велика.
Список використаної літератури:
 
1. Н.Н. Чайченко.Основи загальної Хімії. Київ. “Освіта” 1998.
2. Н.М. Буринська.Хімія. Київ. “Ірпінь” 2000.
3. Велика ілюстрована енциклопидія школяра. Київ. “Махаон Україна”.


Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.