Реакция серы с водой

Реакция серы с водой

Реакция серы с водой

§ 1. Сера



=== Скачать файл ===




















Менделеева , с атомным номером Обозначается символом S лат. В водородных и кислородных соединениях находится в составе различных ионов , образует многие кислоты и соли. Многие серосодержащие соли малорастворимы в воде. Сера является шестнадцатым по химической распространённости элементом в земной коре. Встречается в свободном самородном состоянии и в связанном виде. Важнейшие природные минералы серы: Кроме того, сера присутствует в нефти , природном угле , природных газах и сланцах. Жизненно важный элемент для высших организмов, составная часть многих белков , концентрируется в волосах. Сера в самородном состоянии, а также в виде сернистых соединений известна с древнейших времён. С запахом горящей серы, удушающим действием сернистого газа и отвратительным запахом сероводорода человек познакомился, вероятно, ещё в доисторические времена. Именно из-за этих свойств сера использовалась жрецами в составе священных курений при религиозных обрядах. Сера считалась произведением сверхчеловеческих существ из мира духов или подземных богов. Очень давно сера стала применяться в составе различных горючих смесей для военных целей. В период арабской алхимии возникла ртутно-серная теория состава металлов, согласно которой сера почиталась обязательной составной частью отцом всех металлов. Элементарную природу серы установил Лавуазье в своих опытах по сжиганию. С введением пороха в Европе началось развитие добычи природной серы, а также разработка способа получения её из пиритов; последний был распространён в древней Руси. Впервые в литературе он описан у Агриколы. Таким образом, точное время открытия серы не установлено, но, как сказано выше, этот элемент использовался до нашей эры, а значит, знаком людям с древнейших времён. Этимология слова не выяснена до настоящих времен, поскольку первоначальное общеславянское название вещества утрачено и слово дошло до современного русского языка в искаженном виде \\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\]. Большие скопления самородной серы встречаются не так уж часто. Чаще она присутствует в некоторых рудах. От того, образовались эти вкрапления одновременно с сопутствующими породами или позже, зависит направление поисковых и разведочных работ. Существует несколько совершенно различных теорий по этому вопросу. Теория сингенеза то есть одновременного образования серы и вмещающих пород предполагает, что образование самородной серы происходило в мелководных бассейнах. Особые бактерии восстанавливали сульфаты, растворённые в воде, до сероводорода, который поднимался вверх, попадал в окислительную зону и здесь химическим путём или при участии других бактерий окислялся до элементарной серы. Сера осаждалась на дно, и впоследствии содержащий серу ил образовал руду. Теория эпигенеза вкрапления серы образовались позднее, чем основные породы имеет несколько вариантов. Самый распространённый из них предполагает, что подземные воды, проникая сквозь толщи пород, обогащаются сульфатами. Если такие воды соприкасаются с месторождениями нефти или природного газа, то ионы сульфатов восстанавливаются углеводородами до сероводорода. Сероводород поднимается к поверхности и, окисляясь, выделяет чистую серу в пустотах и трещинах пород. Согласно ей в недрах постоянно происходит превращение гипса CaSO 4 -H 2 O и ангидрита CaSO 4 в серу и кальцит СаСО 3. Эта теория создана в году советскими учёными Л. В её пользу говорит, в частности, такой факт. В году в Ираке было открыто месторождение Мишрак. Сера здесь заключена в карбонатных породах, которые образуют свод, поддерживаемый уходящими вглубь опорами в геологии их называют крыльями. Крылья эти состоят в основном из ангидрита и гипса. Такая же картина наблюдалась на отечественном месторождении Шор-Су. Геологическое своеобразие этих месторождений можно объяснить только с позиций теории метасоматоза: А исследования изотопного состава серы и углерода в руде этих месторождений дали сторонникам теории метасоматоза дополнительные аргументы. На земле и сейчас существуют озёра в частности, Серное озеро близ Серноводска , где происходит сингенетическое отложение серы и сероносный ил не содержит ни гипса, ни ангидрита. Ещё из элементарной школьной математики все мы знаем, что к одному результату могут привести разные пути. Этот закон распространяется и на геохимию. В древности и в средние века серу добывали, вкапывая в землю большой глиняный горшок, на который ставили другой, с отверстием в дне. Последний заполняли породой, содержащей серу, и затем нагревали. Сера плавилась и стекала в нижний горшок. В настоящее время серу получают главным образом путём выплавки самородной серы непосредственно в местах её залегания под землёй. К тому же нельзя забывать о возможности её самовозгорания. При добыче руды открытым способом экскаваторами снимают пласты пород, под которыми залегает руда. Взрывами рудный пласт дробят, после чего глыбы руды отправляют на сероплавильный завод, где из концентрата извлекают серу. Герман Фраш предложил плавить серу под землёй и через скважины, подобные нефтяным, выкачивать её на поверхность. Известно несколько методов получения серы из серных руд: Также сера в больших количествах содержится в природном газе в газообразном состоянии в виде сероводорода, сернистого ангидрида. При добыче она откладывается на стенках труб и оборудования, выводя их из строя. Поэтому её улавливают из газа как можно быстрее после добычи. Полученная химически чистая мелкодисперсная сера является идеальным сырьём для химической и резиновой промышленности. Серу из природного сернистого газа получают методом Клауса. Технологические установки для получения серы обычно включают в себя ямы недегазированной серы, ямы дегазации, ямы хранения дегазированной серы, а также налив жидкой серы и склад комовой серы. Стены ямы обычно делают из кирпича, дно заливают бетоном, а сверху закрывают яму алюминиевой крышей. Около 80 процентов серы, выпускаемой в нашей стране, добывается на этом предприятии. С высокой эстакады застывшим потоком повис яркожёлтый массив серы. В начале XXI века основными производителями серы в России являются предприятия ОАО Газпром: ООО Газпром добыча Астрахань и ООО Газпром добыча Оренбург , получающие её как побочный продукт при очистке газа \\\\\\\\\\\\[8\\\\\\\\\\\\]. В промышленности реализовано получение серы в различных товарных формах \\\\\\\\\\\\[9\\\\\\\\\\\\] \\\\\\\\\\\\[стр. Выбор той или иной формы определяется требованиями заказчика. Комовая сера до начала х годов была основным видом серы, выпускаемым промышленностью СССР. Её получение технологически просто и осуществляется подачей жидкой серы по обогреваемому трубопроводу на склад, где производится заливка серных блоков. Застывшие блоки высотой метра разрушают на более мелкие куски и транспортируют заказчику. Метод, однако, имеет недостатки: Жидкую серу хранят в обогреваемых резервуарах и транспортируют в цистернах. Транспорт жидкой серы более выгоден, чем её плавление на месте. Формованная сера бывает чешуйчатая и пластинчатая. Чешуйчатую серу начали производить на НПЗ в х годах. В начале х вместо чешуйчатой стали выпускать пластинчатую серу. На движущуюся ленту подается расплав серы, который охлаждается по мере движения ленты. На выходе образуется застывший лист серы, который ломают с образованием пластинок. Молотая сера является продуктом размола комовой серы. Степень измельчения может быть различной. Его проводят сначала в дробилке, потом в мельнице. Таким способом возможно получение очень высокодисперсной серы с размером частиц менее 2 мкм. Грануляцию порошковой серы проводят в прессах. Необходимо использование связующих добавок, в качестве которых используют битумы, стеариновую кислоту, жирные кислоты в виде водной эмульсии с триэтаноламином и другие. Её применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и в медицине как противовоспалительные и дезинфицирующие средства. Коллоидную серу получают различными способами. Высокочистую серу получают используя химические, дистилляционные и кристаллизационные методы. Примерно половина производимой серы используется в производстве серной кислоты. Сера находит применение для производства пиротехнических составов, ранее использовалась в производстве пороха , применяется для производства спичек. Сера существенно отличается от кислорода способностью образовывать устойчивые цепочки и циклы из атомов. Наиболее стабильны циклические молекулы S 8 , имеющие форму короны, образующие ромбическую и моноклинную серу. Кроме того, возможны молекулы с замкнутыми S 4 , S 6 цепями и открытыми цепями. Такой состав имеет пластическая сера, вещество коричневого цвета, которая получается при резком охлаждении расплава серы пластическая сера уже через несколько часов становится хрупкой, приобретает жёлтый цвет и постепенно превращается в ромбическую. Формулу серы чаще всего записывают просто S, так как она, хотя и имеет молекулярную структуру, является смесью простых веществ с разными молекулами. В воде сера нерастворима, но хорошо растворяется в органических растворителях , например, в сероуглероде , скипидаре. Это связано с тем, что при нагревании серы она постепенно полимеризуется, увеличивая длину цепочки с повышением температуры. Сера может служить простейшим примером электрета. При трении сера приобретает сильный отрицательный заряд \\\\\\\\\\\\[10\\\\\\\\\\\\]. На фазовой диаграмме серы \\\\\\\\\\\\[11\\\\\\\\\\\\]:. Пунктирные линии отражают возможность существования метастабильных фаз , которые наблюдаются при резком изменении температуры:. На фазовой диаграмме серы имеются три стабильные тройные точки и одна метастабильная, каждая из которых отвечает условиям термодинамического равновесия трёх фаз \\\\\\\\\\\\[11\\\\\\\\\\\\]:. Как показывает фазовая диаграмма, ромбическая сера не может одновременно находиться в равновесии с расплавом и парами серы \\\\\\\\\\\\[12\\\\\\\\\\\\] , поэтому в основной тройной точке когда равновесные фазы находятся в разных агрегатных состояниях твёрдая фаза представлена моноклинной серой. Метастабильная тройная точка появляется вследствие низкой скорости превращения одной кристаллической модификации серы в другую \\\\\\\\\\\\[13\\\\\\\\\\\\]. С помощью спектрального анализа установлено, что на самом деле процесс окисления серы в двуокись представляет собой цепную реакцию и происходит с образованием ряда промежуточных продуктов: Восстановительные свойства серы проявляются в реакциях серы и с другими неметаллами , однако при комнатной температуре сера реагирует только со фтором:. Расплав серы реагирует с хлором , при этом возможно образование двух низших хлоридов дихлорид серы и дитиодихлорид \\\\\\\\\\\\[15\\\\\\\\\\\\]:. При избытке серы также образуются разнообразные дихлориды полисеры типа S n Cl 2. Кроме того, при нагревании сера реагирует с водородом , углеродом , кремнием:. Иногда смесь металла с серой загорается при поджигании. При этом взаимодействии образуются сульфиды:. Растворы сульфидов щелочных металлов реагируют с серой с образованием полисульфидов:. Из сложных веществ следует отметить прежде всего реакцию серы с расплавленной щёлочью , в которой сера диспропорционирует аналогично хлору:. Полученный сплав называется серной печенью. С концентрированными кислотами-окислителями HNO 3 , H 2 SO 4 сера реагирует только при длительном нагревании:. При увеличении температуры в парах серы происходят изменения в количественном молекулярном составе \\\\\\\\\\\\[18\\\\\\\\\\\\]. Число атомов в молекуле уменьшается:. Сера входит в состав некоторых аминокислот цистеин , метионин , витаминов биотин , тиамин , ферментов. Сера участвует в образовании третичной структуры белка формирование дисульфидных мостиков. Также сера участвует в бактериальном фотосинтезе сера входит в состав бактериохлорофилла, а сероводород является источником водорода. Тонкоизмельчённая сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги, при контакте с окислителями, а также в смеси с углём, жирами , маслами. Сера образует взрывчатые смеси с нитратами , хлоратами и перхлоратами. Самовозгорается при контакте с хлорной известью. Пары образуют с воздухом взрывчатую смесь \\\\\\\\\\\\[22\\\\\\\\\\\\]. Горение серы протекает только в расплавленном состоянии аналогично горению жидкостей. Верхний слой горящей серы кипит, создавая пары, которые образуют слабосветящееся пламя высотой до 5 см \\\\\\\\\\\\[23\\\\\\\\\\\\]. Обнаружение горения серы пожарной автоматикой является трудной проблемой. Пламя сложно обнаружить человеческим глазом или видеокамерой, спектр голубого пламени лежит в основном в ультрафиолетовом диапазоне. Тепловыделение при пожаре приводит к температуре ниже, чем при пожарах других распространённых пожароопасных веществ. Для обнаружения горения тепловым извещателем необходимо размещать его непосредственно близко к сере. Пламя серы не излучает в инфракрасном диапазоне. Таким образом оно не будет обнаружено распространёнными инфракрасными извещателями. Ими будут обнаруживаться лишь вторичные возгорания. Пламя серы не выделяет паров воды. Таким образом детекторы ультрафиолетовых извещателей пламени , использующие соединения никеля, не будут работать. Для эффективного обнаружения пламени рекомендуется использовать ультрафиолетовые извещатели с детекторами на основе молибдена. Они имеют спектральный диапазон чувствительности … ангстрем , который подходит для обнаружения горения серы \\\\\\\\\\\\[25\\\\\\\\\\\\]. В декабре года на открытом складе серы предприятия, расположенного в городе Сомерсет-Уэст Западно-Капской провинции Южно-Африканской Республики , произошёл крупный пожар, погибли два человека \\\\\\\\\\\\[27\\\\\\\\\\\\] \\\\\\\\\\\\[28\\\\\\\\\\\\]. Полностью ликвидировать его удалось лишь в начале второго ночи. Жертв и пострадавших нет \\\\\\\\\\\\[29\\\\\\\\\\\\]. Площадь пожара составила 20 кв. На пожаре работало 4 пожарных расчёта с личным составом в 13 человек. Примерно через полчаса пожар был ликвидирован. Никто не пострадал \\\\\\\\\\\\[30\\\\\\\\\\\\]. В первом случае очаг возгорания удалось потушить быстро, во втором случае сера горела 4 часа. Объём горевших отходов нефтепереработки, к каковым по казахстанским законам отнесена сера, составил более 9 тысяч килограммов \\\\\\\\\\\\[31\\\\\\\\\\\\]. В апреле недалеко от посёлка Кряж Самарской области загорелся склад, на котором хранилось 70 тонн серы. Пожару была присвоена вторая категория сложности. К месту происшествия выехали 11 пожарных расчётов и спасатели. Площадь возгорания вместе с участками сухой травы, прилегающими к складу, составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось быстро сбить пламя и локализовать пожар: В июле в Днепродзержинске горела сера. Пожар произошёл на одном из коксохимических предприятий в Баглейском районе города. Огонь охватил более восьми тонн серы. Никто из сотрудников комбината не пострадал \\\\\\\\\\\\[33\\\\\\\\\\\\]. В конце июля под Уфой в поселке Тимашево загорелся склад с серой площадью квадратных метров. На место выехало 13 единиц техники, в тушении пожара задействован 31 пожарный. Произошло загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения. Погибших и пострадавших нет \\\\\\\\\\\\[34\\\\\\\\\\\\]. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Это стабильная версия , отпатрулированная 3 августа У этого термина существуют и другие значения, см. В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема , иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 18 октября года. Wieser, Norman Holden, Tyler B. Этимологический словарь русского языка, том 3. The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Справочник для старшеклассников и поступающих в ВУЗы. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Анализаторы содержания серы в нефти. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. Проверено 5 августа Архивировано 13 августа года. Накануне около пяти вечера на этом предприятии загорелся склад с серой. МЧСники ищут владельца сарая с серой, который горел под Самарой. Комсомольская правда 17 апреля Химические элементы Соединения серы Неметаллы Халькогены Фунгициды. Страницы, использующие волшебные ссылки ISBN Википедия: Статьи с переопределением значения из Викиданных Википедия: Статьи с разделами без ссылок на источники с октября года Википедия: Статьи без источников тип: Навигация Персональные инструменты Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Править Править вики-текст История. В других проектах Викисклад. Эта страница последний раз была отредактирована 27 июля в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Свяжитесь с нами Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Разработчики Соглашение о cookie Мобильная версия.

План выполнения строительных работ

Чехол книжка своими руками

Как сделать из бумаги коробочка сердечко видео

1.6. Химические свойства серы

Первые симптомы цистита

Революцию делают романтики а ее плодами

Пантеизм николая кузанского и джордано бруно

Сколько авиакомпаний в россии на 2017 год

Инструкция по эксплуатации газовый котёл

1.6. Химические свойства серы

180 гр это сколько столовых ложек

Двигатель рмз 250 технические характеристики

Займ на карту маэстро срочно

Зодчество м отзывы

Тормозит видео что делать windows

Перевести турецкие лиры

Бифидумбактерин ампулы инструкция по применению для новорожденных

§ 1. Сера

Дисплазия суставов у щенков

Какие банки дают образовательный кредит

Как сделать из мочи взрывчатку

Справочный размер на чертеже это

Как подключить ноут к обычному телевизору

Report Page