Сообщество - Лига Химиков

Лига Химиков

1 865 постов 12 863 подписчика

Популярные теги в сообществе:

300

Помощь от химиков

Зачастую в сообществе кроме познавательных статей, красивых фотографий и профессионального юмора люди выкладывают посты с просьбой о помощи/советом от химика по различным вопросам бытового плана. Конечно, химики имеют представления об основных понятиях, но у всех есть то или иное направление, которым конкретно они занимаются и в котором они более компетентны, тогда как в других областях знают лишь общие факты.


В связи с этим я подумал, было бы неплохо, если в комментариях к этому посту отпишутся люди, которые при случае смогут проконсультировать другого пользователя по теме, в которой сами хорошо разбираются.


Таким образом, начну с себя :)

@Mircenall - направление: аналитическая химия (в прошлом химическая технология редких и рассеянных элементов).

Области: химия вольфрама, молибдена, титана и меди, химический анализ питьевой воды, определение полифенолов и комплексонов, спектрофотометрия, химия минералов.

Помощь от химиков
Показать полностью 1
36

Первапорация. Совмещенные процессы: первапорация + реакция

Теперь хочу написать о чём-то более реальном и ощутимом, что реально существует и применяется.

Начинаем. Что такое первапорация? Первапорация (ПВ) - это мембранный метод разделения, в основе которого лежит механизм "сорбция-диффузия-десорбция" или если проще - вещество растворилось в мембране, прошло сквозь неё и вышло с другой стороны. Само название пошло от смешения английских слов permeation и evaporation, то есть испарение пермеата. Оно и логично, это единственный мембранный метод разделения, в котором над мембраной жидкость, а под ней - газ/пар, то есть происходит испарение. В первапорации используются непористые мембраны (см. пост Классификация синтетических полимерных мембран), а движущей силой процесса является разность химических потенциалов веществ разделяемой смеси (см. пост Введение в мембранные процессы разделения).

С определением первапорации разобрались, теперь нужно понять на кой черт она вообще нужна. Первапорация разделяет смеси жидкостей и успешно конкурирует в этом плане с традиционными способами разделения жидкостей по типу дистилляции или ректификации (если нужно будет, напишу об этих способах подробнее) за счет того, что ПВ потребляет значительно меньше электроэнергии, не требует дополнительных реагентов, которые часто довольно токсичны (азеотропная перегонка), да и оборудование для ПВ более компактное. Это выглядит и без того крайне привлекательно, а если вспомнить тот занимательный факт, что ПВ способна разделять азеотропные смеси (знаем, что это такое?), смеси термически неустойчивых веществ и веществ с близкими температурами кипения (это всё - колоссальные проблемы дистилляции и ректификации) так вообще сказка.

ПВ можно применять как самостоятельный способ очистки, как способ очистки, совмещенный с чем-либо ещё (например, совмещенный процесс "дистилляция + первапорация"). Если совместить ПВ с проведением реакции, то открываются широкие горизонты. Например, всем известная реакция этерификации (образование сложного эфира из спирта и кислоты) сейчас крайне распространена в промышленности (и Россия (как и СНГ в целом) не исключение). Применение первапорации приводит к значительному увеличению конверсии (степени превращения исходных веществ в продукты) в этой реакции.
Схематично реакция этерификации выглядит так:

Спирт + кислота = сложный эфир + вода

Вспоминаем школьный курс по химии эдак за 8й класс. Наверное, слышали что-то о химическом равновесии? Так вот есть некоторый предел конверсии реакции, когда скорость прямой реакции равна скорости обратной (актуально для обратимых реакций). А если из реакционной смеси забирать какой-то продукт, то реакция пойдет дальше, равновесие смещается. Изымаем из смеси воду или эфир и спирт с кислотой продолжают реагировать. Круто!

Фиолетовый прямоугольник слева - ячейка для реакции образования эфира. Справа - первапорационная ячейка, где отделяется вода или эфир от реакционной смеси. Потом ретентат (то, что не прошло через мембрану) возвращается обратно в реактор и реакция продолжается.

Первапорация. Совмещенные процессы: первапорация + реакция

Наконец дошли до примеров различных материалов, из которых делаются мембраны. Существуют коммерческие мембраны на основе поливинилового спирта (PERVAP 1000, 1005), полиэфиримида (селективный слой мембраны UltemR-1000), альгината натрия, которые способны забрать воду; а также мембраны на основе полидиметилсилоксана и производных полифениленоксида, селективные к органическим эфирам. Конкретно полидиметилсилоксановые мембраны проявляют значительную селективность к этилацетату.
Мембраны перед использованием подвергаются модификации, но об этом в следующих постах

На этом пока всё, небольшой пост. При написании использовались открытые источники, но сам текст напечатан моими ручками, поэтому тег [моё] все-таки уместен. Дальше будет больше, поэтому интересуйтесь мембранами. Они могут показаться какими-то простенькими на фоне простоты написанного, но поверьте, здесь лежит очень много всего порой крайне не очевидного, сложного и в то же время интересного.

Показать полностью 1
11

Борная кислота

Всем привет. Меня интересует вопрос какие виды борной кислоты бывают.Мне она нужна чтобы подсыпать в обувь и травить тараканов. Прочитал в интернете что есть техническая , она подходит ?Хотелось бы купить 1 кг чтобы надолго хватило , но в аптеке 10 г продают за 100 рублей.

Борная кислота
15

Средство для CIP мойки в бытовой посудомоечной машине

Большая семья, посудомойка включается раза три в день, поэтому ищу пути снижения эксплуатационных расходов. Сначала бодяжил порошок по найденому здесь же рецепту. Работает, хоть и с некоторыми оговорками, но не сказать, чтоб очень дешево. Сейчас через инет заказываю 6 литровые канистры средства для посудомоек отечественного производства. Но возник вопрос такой- Есть средства для CIP мойки в пищевой промышленности. Тоже щелочные, состав очень близкий.
К примеру:
CIP: ЭДТА менее 5%, каустическая сода 15-30%, гипохлорит натрия 5-15%, вода более 30%.

Средство ППМ: Н-ПАВ менее 5%, Фосфонаты 5-15%, ЭДТА 5-15%, каустическая сода 15-30%, вода более 30%.
У разных производителей состав может различаться.

Но они дешевле почти в 2 раза. Вопрос- Почему такая разница в цене даже у одного производителя и можно ли использовать? Изначально назначение одно и то же-отмывка пищевых загрезнений струями раствора под давлением. Думаю будет многим интересно...
34

Люминофор, ты просто космос! Красота, которую при желании может получить каждый


Продолжаю выкладывать фото с люминофорами, в этот раз основа-борная кислота, а в роли активаторов выступили:бензойная кислота и флуоресцеин.Макро.Время свечения у наиболее удачных образцов доходило до 30-60 секунд,в среднем около 15-20.Бензойная кислота в качестве активатора дает более насыщенные синие оттенки фосфоресценции,но требует UV 365 nm для зарядки, флуоресцеин дает сине-зелено-оранжевые оттенки(в зависимости от концентрации и способа приготовления),а люминофоры с ним очень легко заряжаются от любого источника света.

Представленные на фото люминофоры я получал в школьной лаборатории несколько лет назад в рамках научной работы, а в интернете и на ютубе существует полно роликов, которые показывают, как получать такие светящиеся составы в домашних условиях, а активаторы используются более доступные,например, лимонная кислота и ацетилсалициловая кислота.Все же я вам советую не делать такое  в домашних условиях,нужна определенная техника безопасности,а борная кислота,как известно,вредная для здоровья.Если возьмётесь, то только на свой страх и риск.

Показать полностью 10
9

Язык химии

Привет! Я химик и веду канал о языках.

Тут недавно жаловались на "неправильные" названия органических веществ, так это тема для целой лекции, и не одной.

Здесь проводятся аналогии с тем, как в языках появляются "нелогичные" слова и выражения и ставится вопрос, можно ли как-то по-другому.

Смотрите.

4278

Ржавая абстракция

Ржавая абстракция

Редкое явление, вызванное появлением множества центров зародышеобразования на шероховатой поверхности стальной катушки. В результате этого произошел рост ботриоидальных кристаллов различных гидратов оксида железа(III)

Показать полностью 1
68

Классификация синтетических полимерных мембран

Извиняйте, ожидающие продолжения повести о мембранах, большая нагрузка упала на голову.
В этот раз я расскажу о классификации мембран. Речь пойдет о синтетических мембранах, природные здесь не включены, они достойны отдельного основательного разговора.

Итак, классификация!

По механизму разделения.

Синтетические мембраны можно разделить на пористые, непористые и жидкие мембраны (с переносчиком). Далеко не все мембраны можно подогнать под эту классификацию, нет резкого перехода между типами мембран, но так проще.

Пористые мембраны разделяют частицы в зависимости от их размера. Крупные частицы не пройдут сквозь мелкие поры, логично.

Непористые мембраны способны разделять частицы близких размеров. Проще говоря, пример: есть два вещества – одно растворяется в мембране и проходит сквозь нее, а второе – нет.

Жидкие мембраны работают сугубо за счет курьера переносчика. Молекула-переносчик крайне избирательно поглощает вещество (забирает ТОЛЬКО свой заказ) и уносит его сквозь мембрану (заказчику).

По форме мембран.

Существуют мембраны жидкие и твердые. Твердые разделяются на плоские, рулонные, трубчатые, половолоконные (полые волокна) и капиллярные мембраны. Жидкие - на свободные, импрегнированные (ну и что за странные слова опять появились?) и эмульсионные.

Рассмотрим твердые мембраны.

Плоские мембраны выглядят как лист бумаги (глянцевой или матовой) или полотно. Исходная смесь подается с одной стороны плоскости листа, а пермеат (напомню, пермеат - это то, что мы получаем на выходе, после разделения) с другой стороны плоскости.

Рулонные мембраны собраны в рулоны (логично, да?). В них разделение происходит вдоль этого рулона. Представь себе стержень, вдоль которого проходит смесь, или просто посмотри на картинку, которую я взял из просторов интернета (Рулонные мембранные элементы (фото Е. Зубковой)). Так вот это оно самое.

Трубчатые мембраны - это по сути толстые цилиндры с диаметром 5-15 мм и длиной 1-2 м. Фото тоже нагло взято из сети (на сайте Membrane Engeneering Systems)

Капиллярные мембраны - те же трубчатые, но цилиндры очень тонкие, диаметр трубочек 0,5-5,0 мм.

Половолоконная мембрана - это мембрана, которая состоит из полых волокон (спасибо, кэп). Опять же трубочки диаметром 1 мм, но уже с пористыми стенками, через которые и происходит разделение. Применяется два режима очистки с помощью этих мембран: погружение колонки с этими волокнами в исходную смесь и пропускание этой жидкости сквозь колонку. Фото взято с сайта Аквафор.

Теперь рассмотрим формы жидких мембран.

Укажу, что переносчики тут не рассматриваются, но без них разделение жидкими мембранами неэффективно и не селективно. Оставлю на будущее.

Свободные жидкие мембраны - просто жидкости (растворители), у которых плотность отлична от плотности разделяемой смеси. Если очень просто и схематично, то выглядит это как показано на рисунке снизу. Красная область снизу - свободная жидкая мембрана, которая специфично переносит только желтые квадраты. Объем мембраны сильно утрирован, в среднем толщина слоя мембраны составляет 1 мм.

Импрегнированные жидкие мембраны - это пропитанные жидкостью пористые пленки или волокна. По сути те же твердые мембраны, но с особой пропиткой. В этом случае толщина жидкой мембраны составляет примерно 100 мкм.

Эмульсионные жидкие мембраны - образования, которые вводят в исходную смесь, например, в воду. Эти образования - это капли некоторого органического растворителя, в которых заключены еще более мелкие капли, например, воды. Чтобы эти "большие" капли не распадались, при их приготовлении вводится ПАВ (поверхностно активное вещество). Приготовление этих жидких мембран осуществляется отдельно.

И наконец по структуре мембран.

Мембраны подразделяются на симметричные (изотропные) и ассиметричные (анизотропные, композиционные).

Симметричные мембраны отличаются равномерностью и отсутствием градиентов плотности, размеров пор (при наличии). На рисунке снизу идеализировано изображена пористая симметричная мембрана. Толщина мембраны прямо пропорциональна сопротивлению и обратно - производительности, соответственно, необходимо придумать способ уменьшить толщину мембраны, но не потерять ее прочность, иначе она попросту развалится.

Ассиметричная мембрана (чаще композиционная) состоит из нескольких неоднородных слоев. Один выполняет роль селективного слоя (кондуктор, проверяющий билеты), а второй - подложки, придающей механической прочности мембране (охранник за спиной). За счёт такой поддержки можно уменьшать толщину селективного слоя до 0,5-5 мкм, благодаря чему значительно увеличивается производительность мембран.

На этом пока всё.

Надеюсь, не отнимут тэг "Моё" за то, что взял из интернета несколько фотографий реальных мембран для демонстрации. Всё-таки текст написан полностью мной + иллюстрации 6 шакалов из 10 и сделанные местами через пятую точку тоже мои.

Когда я задумывал этот пост, предполагалось, что здесь вместится классификация, получение и даже применение. Но на середине написания мне показалось, что этого будет достаточно пока. Я постарался учесть все комментарии прошлого моего поста, получилось как получилось. Возможно, к третьему часу написания этого поста глаз замылился.

Прошу ваши комментарии, я все еще не определился с тем, чтобы однозначно продолжать рассказывать о мембранах.

Показать полностью 8
101

Настольные химические элементы. Кто автор идеи?

Кому принадлежит идея создания химических элементов в акриловых кубиках?! Создателя зовут Juergen, и живёт он в Австрии. Не хочу рекламировать его компанию, она и так слишком известная. Тем более, пост с его кубиками уже есть на pikabu. Когда я увидел его кубики, я подумал, что это просто великолепный способ коллекционирования элементов, который имеет немало преимуществ. Хотя бы то, что элементы не окисляются, сохраняют свой первозданный блеск, а ампулы с цезием и бромом, например, внутри кубика уже не разбить! Но на нашем рынке таких кубиков никто не предлагал, а ведь у нас тоже немало коллекционеров... Почему они должны лишаться такой возможности как коллекционирование элементов в акриле?! Но как обеспечить наличие такой продукции в России?! Такой вариант как перепродажа кубиков из Австрии был нецелесообразен из-за высоких цен. Только вдумайтесь в эти цифры: кубик с бромом 13 тыс. руб, а с хлором 15 тыс., ну разве мы можем позволить себе это?! Раз в Австрии дорого, значит делаем у нас, что тут сложного в производстве кубика, казалось нам?! Необходимо было просто найти компанию, которая взялась бы за массовое производство этих кубиков, а нам бы надо было только подбирать и предоставлять прекрасные образцы. Только выяснилось, что компании такой в России нет...)))) Компании, которые занимаются заливкой предметов в полиуретановую и эпоксидную смолы в России, это «сувенирные» компании, они не занимаются массовым литьем, да и самих компаний не более 6 по Москве. Стоимость изготовления кубика с ребром 25 мм и предметом внутри в такой компании от 5 тыс. рублей! Почему такая цена? Как я уже говорил, сувенирные компании занимаются, по сути, индивидуальными заказами, а не массовым изготовлением. Соответственно, каждый ваш кубик для них — это отдельный эксклюзивный заказ. Отсюда вытекает и способ производства, который заключается в изготовлении одноразовой формы, например из орг. стекла, далее заливка, снятие орг. стекла фрезой, шлифовка 6-ти сторон, полировка 6 сторон! Вы чувствуете какой это трудоемкой процесс? Видимо по этой причине 4 компании нам сразу отказали в изготовлении кубиков даже не назвав цену. 5-я с радостью согласилась, взяли деньги, изготовили 100 кубиков, и когда мы их получили, вы их видите на последних фото, у меня слезы навернулись на глазах из-за такого количества испорченного материала, элементы были в дорогих и очень чистых блестящих гранулах. Мы поняли, что название компании они выбрали явно неверно, им больше подходило ООО «Рукожопы». После этого печального опыта, кстати, мы всё-таки нашли одну компанию, которая умеет изготавливать такие кубики с безупречным качеством, она и вселила в нас надежду, что такие идеальные кубики вообще можно изготовить, но цена у этой компании была ничуть не меньше, так как процесс изготовления соответствовал вышеописанному! Такая цена нас не устраивала и поэтому решили попробовать делать кубики сами, это история длилась около двух лет с множеством проб и ошибок и только сейчас мы добились желаемого результата изготовления кубиков с приемлемой ценой. А как же удалось снизить цену? При изготовлении кубиков одних и тех же размеров можно использовать многоразовые силиконовые формы, мы так и делаем! В данном случае не нужно клеить форму из орг. стекла, работать фрезой, а шлифовке подвергается только одна грань, и даже порой полировать приходится не все грани, отсюда и цена на 70% ниже, так как работы в три раза меньше!

Показать полностью 13
Отличная работа, все прочитано!