Kokemusta aktiivihiilestä ja musteista. Epämiellyttävä jalkojen haju


Aktiivihiili ei ole niin yksinkertainen asia, miltä se saattaa näyttää ensi silmäyksellä. Ei, hiili itsessään on äärimmäisen yksinkertainen asia, mutta juuri tämä on sen vahvin kohta. Tämä mahdollistaa aktiivihiilen käytön erilaisiin tarkoituksiin ja tehtäviin.

1. Hajua vaimentava aine jääkaapissa



Epämiellyttävät hajut jääkaapissa ovat yleinen ongelma, jota monet kotiäidit kohtaavat. Ongelman syyn selvittäminen ja korjaaminen voi olla vaikeaa, koska jotkut "aromit" eivät katoa edes jääkaapin sulatuksen ja perusteellisen pesun jälkeen. Tässä tapauksessa sinun tulee käyttää aktiivihiiltä ja harmaata leipää. Levitä tabletit ja leipäviipaleet jääkaapin kaikille hyllyille ja puolen päivän kuluttua hajuista ei ole jälkeäkään.

2. Home ja sieni kotona



Paikoissa, joissa on korkea kosteus, hometta ja sieniä ilmaantuu ajan myötä, joita voi olla vaikea käsitellä. Tällainen häiriö voidaan kuitenkin välttää asettamalla hiilitabletit tuulettamattomiin paikkoihin, joissa on korkea kosteus, kuten kylpyhuoneen kaappeihin, ikkunalaudoille, ruokakomeroin ja kylpyhuoneeseen.

3. Vedensuodatin



Hiili imee täydellisesti teollisuusjätteet, torjunta-aineet ja veden sisältämät kemikaalit. Siksi aktiivihiilitabletteja voidaan käyttää veden puhdistamiseen. Tätä varten tarvitset kaksi kangasympyrää, jotka vastaavat vedellä täytettävän astian halkaisijaa. Ompele kangasympyröitä jättäen pieni reikä, käännä tuote nurinpäin, täytä murskatulla hiilellä ja kiinnitä astian kaulaan ohuella langalla tai langalla.

4. Ilmanraikastin



Aktiivihiili ei vain pysty absorboimaan hajuja, vaan myös jakamaan niitä. Siksi hiilitabletteja voidaan käyttää edullisina ilmanraikastetta. Liota vain muutama hiilitabletti suosikkieteerisessä öljyssäsi ja levitä niitä ympäri kotia.

5. Epämiellyttävä jalkojen haju



Ihmisten, joiden jalat hikoilevat paljon ja jotka eivät erittele parasta tuoksua, kannattaa harkita erityisten pohjallisten valmistamista murskatulla aktiivihiilellä. Tällaiset pohjalliset imevät hikeä, epämiellyttäviä hajuja ja tekevät suljettujen kenkien käyttämisestä mukavampaa.

6. Maski mustista pisteistä



Osoittautuu, että sensaatiomainen musta aknen naamio voidaan valmistaa itse kirjaimellisesti penniäkään. Hio tätä varten 3 aktiivihiilitablettia, lisää ruokalusikallinen gelatiinia, kaada seos kolmeen ruokalusikalliseen vettä tai gelatiinia ja laita varovasti. Saatu aine tulee levittää ihon ongelma-alueille, jättää 15 minuutiksi ja poistaa sitten terävällä liikkeellä.

7. Krapulan hoito



Varmasti monet tuntevat epämukavuuden, joka ilmenee hauskan juhlan jälkeisenä aamuna. Aktiivihiilen annos ennen juhlaa voi auttaa estämään pahoinvointia, päänsärkyä ja heikkoutta.

8. Kosmeettinen jää



Aktiivihiilijääkuutiot ovat erinomainen työkalu, joka virkistää ja nuorentaa ihoa sekä normalisoi talirauhasten toimintaa. Tällaisen jään valmistamiseksi murskatut hiilitabletit on sekoitettava veteen (1 tabletti 100 grammaa vettä kohti), kaadettava muottiin ja käytettävä aamupesuun.

9. Puhtaat hiukset



Aktiivihiilen adsorboivat ominaisuudet puhdistavat täydellisesti karvatupet ja päänahan. Sekoita vain murskattu hiilitabletti annokseen shampoota ja pese hiuksesi tuloksena olevalla seoksella. Tämä toimenpide poistaa öljyisen kiillon ja pidentää puhtaiden hiusten vaikutusta.

10. Vartalokuorinta



Aktiivihiili on erinomainen ihonpuhdistusaine. Murskaa pilleripaketti, sekoita saatu jauhe nestemäiseen hunajaan ja käytä vartalokuorinnana. Tämä lääke soveltuu parhaiten höyrytetylle iholle ja sitä käytetään enintään kerran viikossa.

11. Ripsiväri



Aktiivihiileen perustuen voit valmistaa ripsiväriä, joka miellyttää luonnonkosmetiikkaa rakastavaa tai auttaa hyvin, jos sinulla ei ole tavallista ripsiväriä käsilläsi. Ripsiväriä varten murskatut hiilitabletit on sekoitettava muutamaan tippaan jojobaöljyä tai aloe-mehua, siirrettävä varovasti, kaadettava sopivaan astiaan ja käytettävä kuten tavallista ripsiväriä.

Video bonus:

12. Puhdistusaine



Adsorboivien ominaisuuksiensa ansiosta aktiivihiili puhdistaa täydellisesti huokoset, poistaa ylimääräisen talin, auttaa parantamaan aknea ja tasoittaa ryppyjä. Siksi jauhettuja hiilitabletteja voidaan käyttää päivittäiseen pesuun.

13. Detox-vaikutus



Kolesteroli, torjunta-aineet, kasvuhormonit, kemikaalit ja muut haitalliset aineet, joita kulutamme päivittäin ruoan kanssa, vaikuttavat haitallisesti kehoomme, ulkonäköön ja yleiseen hyvinvointiin. Poista negatiiviset aineet kehosta, aktiivihiili auttaa. Tätä varten sinun on juotava kymmenen päivän kuluessa ennen ateriaa 10 tablettia hiiltä jakamalla ne kolmeen osaan (aamiainen, lounas ja päivällinen). Kurssin lopussa tunnet olosi kevyeksi ja energiseksi.

Video bonus:

Aiheen jatkona, mikä saattaa olla hyödyllistä.

Akimatin opetusosaston valtion laitos "Michurinskin lukio".
Kostanayn alue, Kostanayn alue

Suunta: maailman tuntemus.
Taiteilija: Tyulegenov Anuarbek Santsyzbayuly
Työpäällikkö: Madenova Zhanara Kazkenovna,
korkein taso, korkein pätevyysluokka,
peruskoulun opettaja,
Valtion laitos "Michurinskaya lukio"
Kostanayn alueen akimatin koulutusosasto

2017 lukuvuosi
Sisältö
1. Johdanto ………………………………………………………………………..12
2. Teoreettinen osa…………………………………………………………..3
3. Aktiivihiilen laajuus…………………………………………4
4. Sosiologinen tutkimus ……………………………………………..4
5. Käytännön osa……………………………………………………………………4
6. Johtopäätös …………………………………………………………………………5
7. Kirjallisuus ……………………………………………………………………….6

Esimiehen kirjoittama tiivistelmä
Madenova Zh.K Tyulegenov Anuarbekin työstä
Ohjaus: Maailmantuntemus
Aihe: "Kuinka aktiivihiili toimii?"
Kirjoittaja: Tyulegenov Anuarbek Santsyzbayuly valtion laitos "Michurinsk Secondary School"
Akimat Kostanayn alueelta, Kostanayn alueelta
Luokka 2
Ohjaaja: Madenova Zhanara Kazkenovna, ala-asteen opettaja
Kostanayn alueen akimatin valtionlaitoksen "Michurinskaya Secondary School" -luokat,
Kostanayn alue
huomautus
Tämä tutkimustyö kehittää kognitiivista kiinnostusta
opiskelija-
mikä on oppimisen edellytys
luonnontieteellinen lukutaito. Tämän työn tarkoituksena on tutkia prosessia
adsorptio aktiivihiilen esimerkissä (kokonainen ja murskattu). opiskellut
mielenkiintoisia faktoja aktiivihiilestä.
Michurinskin toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa suoritettiin sosiologinen tutkimus
koulut 15 %:lla vastaajista on tietoa, 85 % tietää vähän.
Tutkimustyö laajentaa näköaloja ja nostaa koulutustasoa
motivaatio.

Päivittää



oli adsorptio.
Tämä sana muodostettiin kahdesta latinalaisesta sanasta: ad, joka tarkoittaa - päällä, kanssa ja
myös sorbeo - Imeydyn. Se on tämä mystinen valtaus
raporttini aihe ja sitä edeltänyt tieteellinen kokeilu,
Tai yksinkertaisesti kokemus.

Miten aktiivihiili toimii?
Tutkimushypoteesi
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkia adsorptioprosessia aktiivihiilen esimerkillä (koko ja
lyöty).

Tutkimustavoitteet
1. Tutustu adsorptioaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen.
2. Paljasta opiskelijoiden tiedot tästä aiheesta.
3. Suorita kemiallinen koe aktiivihiilellä.
4. Tee yhteenveto saaduista tuloksista ja tee johtopäätökset ominaisuuksista
aktiivihiili.

Teoreettinen osa
Mikä on adsorptio?
Ympäröivä luonto on täynnä salaisuuksia, mysteereitä ja hämmästyttäviä ilmiöitä.
Jotkut niistä tuntuvat niin uskomattomilta, että vain
Niiden huolellinen tutkiminen voi poistaa niistä taikuuden sädekehän ja
mysteeri. Yksi näistä luonnollisista prosesseista, joka iski minuun,
oli adsorptio. Tämä sana muodostettiin kahdesta latinalaisesta sanasta: ad, joka
tarkoittaa - päällä, kanssa ja myös sorbeo - imeen. Tämä on mystistä
absorptio, ja se on raporttini ja edellisen aiheena
tieteellinen kokeilu tai yksinkertaisesti - kokemus.
Sopivin aine esitettäväksi
adsorptiovaikutus on aktiivihiili. Hän on
orgaanisista materiaaleista (puu, sokeri, luut,
pähkinänkuoret ja jopa verta!). Erittäin tärkeä ominaisuus
tämän aineen huokoisuus. Eli se koostuu valtavasta
monia (miljoonia!) huokosia (mikroskooppisia luolia) ja siksi
on erittäin suuri pinta-ala. Tämä tekee sen mahdolliseksi
täysi adsorptio.
Eli mikä se on? Adsorptio on ilmaistu
Yksinkertaisesti sanottuna kehon tai aineen kyky vetää puoleensa
aineen ja hiukkasten pinnat ympäristössä (vesi,
ilmaa jne.). Adsorptioilmiö on kaikkien tiedossa, ilman
poikkeuksia lapsille, jotka palatessaan kävelystä pölyisiltä katuilta leikkivät
hiekkalaatikossa he tulevat kotiin "likaisena", eli likaisena. Heidän ruumiinsa
osallistui tahattomasti adsorptioprosessiin ja veti puoleensa pölyä, likaa ja
hiekka.
On helppo arvata, että adsorptio riippuu voimakkaasti alueesta
pinta - mitä suurempi se on, sitä enemmän aine "tarttuu" siihen. Tässä
sitten aktiivihiili paljastaa sen upeat ominaisuudet.

Mainitsin, että huokoisen rakenteensa vuoksi sillä on
suuri pinta. Se on totta: vain yksi gramma
aktiivihiili pystyy viemään alueen viidestäsadasta puoleentoista
tuhat neliömetriä! Eli yksi pieni tabletti tavallista
aktiivihiiltä myydään apteekissa, alue on paljon
ylittää luokkamme alueen! Koska hän, omastaan ​​​​huolimatta
pieni koko, sillä on ominaisuus aktiivisesti vetää ainetta puoleensa
erittäin suuria esineitä ja sitä kutsutaan aktivoituiksi.
Aktiivihiilen laajuus.
Ainutlaatuisen ominaisuutensa ansiosta aktiivihiiltä on laajalti
joita ihmiset käyttävät erilaisissa toimissa. Esimerkiksi
lääketieteessä: hiilen adsorboivia ominaisuuksia käytetään puhdistamiseen
kehon myrkyllisiltä kuonailta ja myrkyiltä, ​​kasvonaamiot, valkaisu
hampaat, kenkien pohjalliset. Lisäksi käytetään aktiivihiiltä
elintarvikkeiden ja juomien tuotannossa, puhdistamalla heille menevää vettä
tuotanto haitallisista epäpuhtauksista. Puhdistus on tärkein tehtävä
aktiivihiili. Veden ja ilman puhdistamiseksi mukana on hiiltä
juomaveden suodattimien koostumus keittiöissä, tietyntyyppiset kaasunaamarit
armeija ja pelastajat, poistaa epämiellyttävät hajut jääkaapista.
Päätimme selvittää, mitä tietoja aktivoiduista
Sosiologinen tutkimus
kivihiili on ikätovereidemme hallussa. Tätä varten pyysimme vastausta
2. luokan oppilaat kysymyksiin:
1. Mikä on aktiivihiili?
2. Missä sitä käytetään?
15 %:lla opiskelijoista on jonkin verran tietoa, 85 %:lla vähän, mikä
tietää
Käytännön osa
Tutkimus kotona
Nyt haluan siirtyä kokemukseni kuvaukseen, koska
sillä se on paras tapa osoittaa aktiivihiilen ja
adsorptioilmiöt.
Kokeilua varten valmistin seuraavat laitteet ja reagenssit:
2 konttia
20 aktiivihiilitablettia (10 kokonaista ja 10 murskattua)

vesi,
muste,
Suodatinpaperi.
Merkitsin kokeen kulun taulukkoon:
Mitä katson
Muste värjäsi veden sisään
tummansininen väri
1.
2.
3.
4.
Mitä olen tekemässä
Kaadettiin vähän
musteen määrä
vettä
Liuos kaadettiin kahteen osaan
etiketeillä varustetut astiat
(katso kuva 1)
Keitetty 10
tabletteja
aktivoitu
hiiltä
kokonaisena ja murskattuna
(katso f. nro 2)
1 astiaan heitin koko
tabletteja
Toisessa säiliössä
murskattu
Tabletit
5.
Siitä on 5 minuuttia
6.
Jännittynyt liuos
kautta
suodatus
paperi
johtopäätöksiä
Aineen hiukkaset
mustetta liuennut
vettä
murskattu
Aktiivihiili
on enemmän
vahva aktiivinen
ominaisuuksia.
Hiukkaset
aktiivihiili
mukana prosessissa
adsorptio, houkutteleva
musteaine
sinä itse.
Aktiivihiili
adsorboitunut
väriaine
mustetta, mikä
jäi jälkeen
rasittaa
suodatin, jättäen veden pois
käytännössä puhdas.
Pienellä suhinalla
tabletit ja jauhe
alkoivat olla vuorovaikutuksessa
väriaineen kanssa
mustetta (jauhetta
aktiivisempi)
Vesi lasissa
piti hänet sinisenä
väritys, mutta väristä on tullut
epätasainen tai enemmän
vahva alueella
hiilen hiukkasia.
Vesi molemmissa astioissa
rasituksen jälkeen
käytännössä puhdas,
lasi murskatulla
hiili on paljon puhtaampaa.

Joten kuinka voit varmistaa, että kokemus on selkeä
Johtopäätös
osoitti aktiivihiilen ominaisuuksia ja paljasti virtauksen
adsorptioprosessi. Tässä tapauksessa hän meni nesteeseen, mutta miten minä
edellä mainittiin, sen ominaisuudet ilmenevät missä tahansa ympäristössä, mukaan lukien ilma ja
kiinteitä kappaleita, koska ne ovat seurausta niiden vuorovaikutuksesta
keskenään.
Kirjallisuus
://Wikipedia
1. Bragin A. Kaikesta maailmassa. Sarja: Suuri lasten tietosanakirja.
Kustantaja: Ast, 2007
2. Lasten tietosanakirja "TIEDÄN MAAILMAN".
3. Jackson Voi. Kuka on kuka eläinmaailmassa. - Moskova, 2006 - S. 181.
4. Internet-resurssit: http
http://vocrugsveta.ru
http://www.google.com
http://zvercd.com
http
http://1.ru

5. Ukhartseva A.V. Mitä? Missä? Miksi? Kustantaja: Ast, 2008
6. Khomich E.O. Mitä? Mitä varten? Miksi? Kustantaja: Ast, 2008
://Because.ru

Alla olevat yksinkertaiset kemian kokeet liittyvät koulun kemian kurssin ohjelmamateriaalin tutkimiseen.

Taskulamppua varten tarvitaan akku, ohut 15-20 cm pitkä kuparilanka emaloidulla eristeellä, yksinkertaisten lyijykynien tangot, aktiivihiili mustien tablettien muodossa nimeltä "karboleeni" (myydään apteekeissa), 1 g kolme-neljä näytettä lannoitteista, suihku ja joitain muita asioita, jotka ovat aina kotona. Mitä aineita ja laitteita kokeeseen tulee ottaa, voidaan nähdä itse kokeiden kuvauksesta sekä piirustuksista.

1. Reaktionopeus riippuu elektrolyyttipitoisuudesta

Pudota kahteen koeputkeen munankuoren paloja, esimerkiksi 6 kappaletta, pinta-alaltaan sama. Kaada 0,5-1 ml etikkahappoa ensimmäiseen koeputkeen, sama määrä happoa toiseen, mutta laimennettuna 5-6 kertaa vedellä. Aseta kaasun poistoputket koeputkiin, laske niiden vapaat päät vesipurkkeihin. Kiinnitä molemmat koeputket pidikkeisiin. Aseta vapautuvien kuplien määrän mukaan, missä koeputkessa reaktionopeus on korkea. Tämä kokemus osoittaa selvästi, että elektrolyytin pitoisuuden pienentyessä - tässä tapauksessa, kun happoa laimennetaan vedellä - ionien määrä (hajoaneet molekyylit) ja reaktionopeus kasvavat.

2. Suolojen hydrolyysi

Kaada 3-4 ml vettä neljään pulloon. Lisää puutuhkaa (kaliumkarbonaattia) yhteen, 3-4 tippaa silikaattiliimaa (natrium- ja kaliumsilikaatteja) toiseen, saippuamuruja kolmanteen (saippuat ovat korkeampien rasvahappojen suoloja), ruokasuolaa (natriumkloridia) neljäs. 2-3 minuutin kuluttua aineiden liukenemisesta kaada liuokset kahteen osaan testausta varten indikaattoreilla - lakmus ja fenolftaleiini. On hyvä, jos opiskelija täyttää taulukon ilmoittamalla siinä paitsi indikaattorin värin (ja siksi tekemällä johtopäätöksen liuoksen luonteesta - hapan tai emäksinen), vaan myös hydrolyysiyhtälöt.

3. Natriumkloridiliuoksen elektrolyysi

Liitä johdot taskulampun akkuun. Työnnä anodilanka (plus) tuoreeseen perunamukulan palaan (väliaine, johon suolaliuos jakautuu). Työnnä katodilanka (miinus) ja siihen kiinnitetty neilikka perunaviipaleeseen (1,5-2 cm:n etäisyydelle ensimmäisestä elektrodista). Lisää 3-4 tippaa natriumkloridiliuosta perunaviipaleeseen. Aseta murskattu purgenin pala neilikan lähelle. Jätä laite tähän asentoon 15-20 minuutiksi. Mitä muutoksia perunaleikkauksessa tapahtuu ja miten ne selitetään? (Samalla tavalla voit suorittaa kokeen suolaliuoksen elektrolyysillä ottamalla perunan mukulan sijasta viipaleen suolakurkkua)

4. Natriumkloridiliuoksen elektrolyysi käyttämällä paperikalvoa

Kaada pöytäsuolaliuos lasiin ja erota astia paperiväliseinällä. Kasta tangot kynästä liuokseen - eri osastoihin, yhdistä sauvojen yläpäät langoilla akkuun. Laske purgen (fenolftaleiini) pala katoditilaan ja tarkkaile tapahtuvia muutoksia. Miten nesteen väri muuttuu katoditilassa? Mitä kaasua vapautuu katodin pinnalle? Määritä anodilla vapautuvan kaasun haju.

5. Tärkeimpien lannoitteiden tunnistaminen

Yhdeksäsluokkalaiset opiskelevat jaksollisen alkuainejärjestelmän viidettä ryhmää perehtyen yksityiskohtaisesti typen ja fosforin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin. Ehdotetut kokeet eivät vaadi erityisiä reagensseja. Käytännössä monien lannoitteiden tunnistamiseen riittää vain kytevän hiillos, teräskynä ja liekki.

Oletetaan, että kolmessa paperipussissa on näytteitä lannoitteista seuraavista: salpeteri (kalium, natrium, kalsium, ammonium), ammoniumsulfaatti, karbamidi, kaliumkloridi.

Tutustu lannoitenäytteen fysikaalisiin ominaisuuksiin (väri, kiteisyys, vesiliukoisuus jne.) ja kuvaile niitä lyhyesti. Analyysin aikana on tarpeen käyttää väritöntä palavaa Kölnin, kaasun, kytevän hiilen liekkiä. (Kun analysoit näytettä hehkuvalla hiilloksella, pidä sitä - teräskärjessä - lautasen tai vesilautasen päällä!) Tiheän "savun" ilmaantuminen, kiteiden sulaminen ja ammoniakin haju viittaavat urea.

Ammoniakin haju ilmenee myös, jos kyseessä on ammoniumsulfaatin tai ammoniumnitraatin kiteet. Mutta ureakiteet eivät koskaan välähdä hiilloksella, eivätkä ammoniumsulfaatti- ja ammoniumnitraattikiteet muodosta voimakasta (tiheää) "savua".

Natrium-, kalium- tai kalsiumsuolojen havaitsemiseksi lannoitteen koostumuksesta liekin väriä voidaan tehdä selkeämmäksi: kääri hieman vanua sirun päähän, kostuta se Kölnillä, sytytä tuleen ja lisää muutamia kiteitä tutkittavasta lannoitenäytteestä kynän kärjessä, joka on asetettu liekkiin liekkiin. Kalsiumnitraatin väri voidaan sekoittaa kaliumsuolan violettiin väriin. Niiden erottamiseksi on tarpeen tehdä lisäanalyysi: suodata valmistettu tuhkaliuos (käytä sitä kaliumkarbonaattiliuoksena) ja lisää siihen tutkittavan lannoitenäytteen liuos. Valkoisen sakan ilmaantuminen osoittaa kalsiumnitraattia. (Miksi?)

Analysoi samassa järjestyksessä muut lannoitenäytteet. Suosittelemme täyttämään taulukon, jossa ilmoitat aineen fysikaaliset ominaisuudet, liekin värin, vaikutuksen hiillokseen, vuorovaikutuksen tuhkaliuoksen kanssa, tehdyn johtopäätöksen ja näytekaavan.

6. Kuinka aktiivihiili adsorboituu

Laita kerros hiiltä putkeen ohuen irtovanukerroksen päälle (murskaa karboleenitabletti; jos sitä ei ole saatavilla, voit käyttää murskattua kalkkia, koivuhiiltä), sitten ohut kerros pestyä jokihiekkaa niin, että hiili ei kellu. Kiinnitä putki pystysuoraan asentoon vaijerilla. Keräämään nestettä, joka on kulkenut adsorptiohiilen kerroksen läpi, voit käyttää pulloja, laseja ja vielä paremmin kapeaa lasia. Kaada tiputtimella 7-8 tippaa musteliuosta putken yläosaan ja tarkkaile mitä tapahtuu.

7. Kaasujen adsorptio hiilellä

Kaksi identtistä pulloa (toisessa esitäytetty kivihiilellä pohjassa - 2-3 murskattua tablettia) täytetään hiilimonoksidilla (IV). Sitä voidaan saada esimerkiksi vaikuttamalla etikkaesanssia munankuoreen. Aseta pulloihin kaasun ulostuloputket, joiden kärjet lasketaan musteliuokseen. Vakauden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi injektiopullot lasketaan myös lasipurkkeihin. Varo muutoksia. Missä vinkeistä ratkaisu nousee korkeammalle? Miten tämä voidaan selittää?

8. Saven adsorptio-ominaisuudet.

Valmista (2 ml) liuokset: muste, kaliumpermanganaatti ja syötävä juurikasmehu. Laita kolme pulloa, aseta putket niihin pystysuoraan ja kaada esikalsinoitua ja murskattua savea 1,5-2 cm paksuisen pienelle vanupuikolle.Suodata valmistetut liuokset. Mitä tapahtui ja miksi?

9. Elektrolyysin käyttäminen terästuotteen "poraamiseen".

Valmista kyllästetty suolaliuos lautasessa. Liitä turvapartakoneen johto akun positiiviseen napaan. Tästä terästä tulee anodi. Teroita lyijykynä, katkaise sauvan teroitettu kärki, mutta siten, että kynän tähän päähän saadaan 0,5-1 mm painauma. 1,5-2 cm korkeammalle, paljasta sauva ja kierrä sen ympärille akun miinusnapaan kytketty lanka. Siten kynätanko on katodi.

Laita terä lautaseen, jossa on suolaliuosta, ja kosketa terää katodikynällä. Kiinnitä se, jotta kynä pysyy vakaana tässä asennossa. On muistettava, että jos kynän terävän pään sauva koskettaa metallia, elektrolyysiä ei tapahdu. (Miksi?)

Aseta asennus 20-30 minuutiksi ja tarkkaile muutoksia. Mitä kaasua vapautuu kynän ympäriltä? Miksi anodin terä kynän kosketuskohdassa liukenee ja muodostaa reiän? Kuinka nesteen väri muuttuu lautasessa?

Lehdestä "Perhe ja Koulu"

  • Peitämme rautanaulat kuparikerroksella
  • Näkymättömät kirjoitukset - miten ne tehdään ja miten ne esitetään
  • Musteiden ja muiden väriaineiden valkaisu aktiivihiilellä
  • Jodiliuoksen värinpoisto kuparilla
  • Erottele aineet liekin värin perusteella
  • Huokoisten aineiden hajun imeytyminen
  • Kromatografia - aineiden erottaminen
  • Kuparisulfaatin värireaktio ammoniakkiliuoksen kanssa
  • Väritä kuvat nestemäisellä lasilla (tai silikaattiliimalla)
  • Kahvin ja sikurivärien uuttaminen vedellä
  • Jodin uuttaminen bensiinillä
  • Klorofyllin uuttaminen alkoholilla

Moniväriset ihmeet vaativat:

Indikaattorit, jotka saivat yhden tai toisen värin, auttoivat meitä erottamaan hapon emäksestä. Esimerkiksi etikka ammoniakista. Mutta usein tämä ei riitä. Miten esimerkiksi erottaa yksi happo toisesta? Tätä erittäin tärkeää tarkoitusta varten kemistit ovat keksineet ja testaneet monia reaktioita, ehkä kaikille enemmän tai vähemmän yleisille aineille. Sellaiset reaktiot ovat aina havaittavissa jostakin, ne mahdollistavat jonkin merkin välittömästi ja erehtymättä määrittämään yhden tai toisen aineen. Tämä merkki on hyvin usein väri.

Yksi värireaktio, joka auttaa tunnistamaan yhden tutun aineen: monissa kasveissa esiintyvä tärkkelys muuttuu siniseksi pienen lisäaineen, jopa jodijäämien läsnäollessa. Valitettavasti tämä on harvinainen tapaus, ja useimmat kemialliset analyysit vaativat aineita, joita et todennäköisesti voi ostaa mistään. On kuitenkin joitain asioita, joita voit ajatella...

Tässä vaikkapa ammoniakkia, jonka vesiliuosta, ammoniakkia, olet jo ostanut apteekista. Kuinka löytää ammoniakkia? Ensinnäkin hajun perusteella: kun haistat sen, muistat sen ikuisesti. Kyllä, mutta aina ei ole kätevää haistella (ja joskus se on yksinkertaisesti mahdotonta). Sitten - värireaktio.

Kaada muutama kuparisulfaattijyvä lasiin tai vesipulloon ja sekoita hyvin. Liuoksen tulee olla vaaleansinistä; jos se on tumma, laimenna se vedellä. Kaada hieman ammoniakkia tähän vaaleansiniseen nesteeseen. Liuos muuttuu välittömästi kirkkaan siniseksi. Se oli ammoniakki yhdistettynä kuparisulfaattiin, joka muodosti niin kirkkaan aineen. Ja antoi itsensä pois päällään.

Toinen reaktio on myös sininen vitrioli. Valmista liuos lasiin, mutta ei niin vaaleaa kuin ennen, vaan kirkkaan sininen (eli ota lisää kuparisulfaattia). Laita siihen tarpeettomia rautaesineitä - ainakin vanhoja nauloja tai ruuveja, mutta ei ruosteisia. Ja hoitaa kuitenkin joitain muita asioita, joskus katsomalla laastia nauloilla. Jonkin ajan kuluttua huomaat, että liuos on muuttunut sinisestä vihreäksi. Ja kun otat kynnet siitä pois (mutta ei sormilla, vaan pinseteillä tai ainakin pyykkipuikolla - tämä on yleinen sääntö kaikissa kemiallisissa tapauksissa), näet, että niistä on tullut kuparinpunaisia.

Kun kynnet olivat sinisessä vitriolissa, rauta syrjäytti vähitellen kuparin siitä ja otti sen tilalle. Tuloksena on vihreä rautasulfaatti. Ja minne syrjäytynyt kupari piti mennä? Onko se asettua suoraan kynteen. Hän teki sen peittäen kynnen punaisella kuparikalvolla.

Tiettyjen aineiden tunnistamiseksi kemistit testaavat niitä tulella. Temppu tässä on se, että monet yksinkertaiset aineet, jotka ovat osa monimutkaisia ​​aineita (esimerkiksi kupari - sinisessä vitriolissa, kalsium - kalsiumkloridissa) pystyvät värjäämään liekin.

Eikä samassa värissä, vaan eri väreissä.

Jos sinulla on kotona henkilamppu, voit käyttää sitä. Ja voit ottaa kynttilän. Mutta joka tapauksessa, tee kokeilu vain aikuisten kanssa - ei tulen kanssa vitsejä! Ja ole varovainen: lähellä ei saa olla paperia, riepuja ja muita helposti syttyviä esineitä.

Etsi pehmeä lanka, mieluiten nikromi - tätä lankaa käytetään sähköliesien, silitysraudoiden jne. spiraalien tekemiseen. Tietenkään sinun ei tarvitse rikkoa laattoja tai rautaa tätä varten; vanhasta sähkölaitteesta palanut spiraali käy mainiosti. Viimeisenä keinona osta halvin kela sähköliikkeestä.

Suorista spiraalin ei kovin pitkä pala ja kiinnitä se johonkin pidikkeeseen: esimerkiksi kelaa langan toinen pää lyijykynän ympärille tai purista se pyykkipuihin. Tee toisessa päässä pieni silmukka, jonka halkaisija on enintään puoli senttimetriä. Kuumenna silmukka tulessa ja laske se lasilliseen puhdasta vettä - tämä on välttämätöntä, jotta lanka tulee puhtaaksi, ilman epäpuhtauksia, jotka voivat vääristää koko kuvaa. Tee tämä useita kertoja, kunnes liekki lakkaa vaihtamasta väriä, kun lanka viedään sisään.

Ota vähän ruokasuolaa - sama suolasirottimessa; sen kemiallinen nimi on natriumkloridi. Sekoita suola samaan määrään ammoniakkia (ammoniumkloridia). Älä sekoita ammoniakkia ammoniakkiin: ensimmäinen on juottamiseen käytetty valkoinen jauhe, joten sitä myydään rautakaupoissa; toinen on neste, jolla on pistävä haju. Kokemuksemme mukaan ammoniakki puhdistaa langan ja auttaa suolaa haihtumaan nopeasti, kuten juottamalla.

Tiputa kaksi tai kolme tippaa vettä suolan ja ammoniakin seokseen, kasta lankasilmukka ja laita se liekkiin. Se muuttuu heti kirkkaan keltaiseksi. Näin se reagoi natriumiin. Suoraan sanottuna natrium jopa pieninä määrinä saa liekin keltaiseksi, eikä tähän kokeeseen voitu tehdä erityisiä valmisteluja: riittää pelkkä liekin "suolaaminen". Mutta kaikissa muissa tapauksissa huolellinen valmistelu on erittäin toivottavaa: kaikki aineet eivät vaikuta liekkiin niin voimakkaasti.

Seuraava aine voi olla kalsiumkloridi. Jos sinulla on jauhetta, tee sillä samalla tavalla kuin edellä on kuvattu. Jos nestettä, kasta puhdistettu silmukka suoraan siihen. Kalsium värittää liekin kirkkaan punaiseksi, mutta ongelmana on, että tällaiset aineet tulevat harvoin toimeen ilman natriumepäpuhtauksia, minkä seurauksena keltainen väri vaimentaa ominaista punaista. Siksi olisi hyvä varastoida sinistä lasia (tai sinisiä aurinkolaseja) ja katsoa sen läpi liekkiä: sininen lasi vangitsee keltaiset säteet. Muuten, tämä on hyödyllistä myös, kun tarkastellaan liekkiä muiden aineiden kanssa - eikä natriumyhdisteiden sekoitus ole poissuljettu niissä.

Sama koe, unohtamatta puhdistaa lanka tulella ja vedellä joka kerta, toista sinisellä vitriolilla ja kolmella aineella, joita voit ostaa apteekista: kaliumkloridilla, sinkkioksidilla ja boorihapolla (tämä happo on kiinteää, sitä myydään jauheena). Katso ja kirjoita varmuuden vuoksi ylös, kuinka liekin väri muuttaa aineita, kuten kaliumia, sinkkiä ja booria. Ja näissä kokeissa, jos liekki on keltainen natriumin sekoittumisen vuoksi, ota sininen suodatin.

Käsitellään erilaisia ​​ihmeitä. Jos sinulla oli ennen väritystä, nyt se katoaa.

Tiputa pieni määrä sinistä täytekynämustetta vesipulloon, jotta liuos muuttuu vaaleansiniseksi. Laita samaan injektiopulloon murskattu aktiivihiilitabletti. Sulje suu sormella ja ravista seosta. Hän kirkastuu hänen silmiensä edessä. Tosiasia on, että tällainen kivihiili kirjaimellisesti imee väriainemolekyylejä pinnallaan poistaen ne vedestä. Ja kun värillinen aine imeytyy hiileen, se ei tietenkään ole enää näkyvissä.

Yritä tehdä sama kokeilu muilla väriaineilla, esimerkiksi erivärisillä musteilla ja guassimaaleilla (mutta kaikissa tapauksissa ota erittäin laimennettuja liuoksia).

Huomaat, että kivihiili pystyy imemään monia aineita.

Tämä kyky ei ole ainutlaatuinen hiilelle. Joitakin savea kutsutaan valkaisusaviksi. Märkä liitujauhe imee myös maalia (ja siksi erilaisia ​​saastuneita esineitä puhdistetaan joskus liidulla). Voit kokea kuinka imukykyisiä, imukykyisiä väriaineita ovat imupaperin palat, vanhan kankaan palat, kukkaruukun multaa. Tai vaikkapa maissitikut. Jos laitat muutaman tikun purkkiin, johon tiputat etukäteen pipetillä tippa Kölnin vesiä ja suljet sitten purkin kannella, niin kymmenen minuutin kuluttua, kun avaat kannen, et enää haise: se imeytyi huokoiseen aineeseen, joka muodostaa maissitikut. Tällaista absorptiota - värejä tai hajuja - kemistit kutsuvat adsorptioksi.

Palataanpa siihen väriin, jota olemme ilmaantuneet, muuttaneet ja kadonneet. Nyt se siirtyy aineesta toiseen.

Kaada noin kolmasosa vedestä koeputkeen tai injektiopulloon ja lisää tusina tippaa joditinktuuria saadaksesi ei kovin tummaa, ruskehtavaa liuosta. Kaada sama määrä bensiiniä liuoksen päälle (ehkä perheessäsi on sitä, ja jos ei, sinun on mentävä rautakauppaan).

Kun suoritat tätä koetta, samoin kuin mitä tahansa muuta, johon liittyy bensiiniä ja muita palavia aineita, muista, että lähellä ei saa olla tulta - ei kaasupoltinta, ei edes tulitikkua!

Kun olet sulkenut injektiopullon korkilla, ravista sen sisältöä hyvin ja jätä se rauhaan muutamaksi minuutiksi. Bensiini on vettä kevyempää, joten seos erottuu: vesi jää pohjalle ja bensiini kelluu ylös - se ei sekoitu veteen. Mutta lähdettyään ylös, hän ottaa myös jodia mukaansa, koska jodi ei liukene hyvin veteen, mutta hyvin bensiiniin. Tämän seurauksena alempi, vesi, kerros on melkein väritön, bensiini - tummanruskea.

Tyhjennä varovasti sekoittamatta yläosa, bensiini, kerros toiseen injektiopulloon, sulje se korkilla ja jätä se rauhaan. Valmista sillä välin vähän tuoretta kuparia - sellaisen kokeen, jonka teit äskettäin upottamalla rautanaulat kuparisulfaattiliuokseen. Raaputa liuoksessa punaiseksi muuttuneesta naulasta vanhalla lusikalla tai rautapalalla juuri laskeutunutta kuparia oleva plakki. Kun ripaus punaista märkäjauhetta on kerätty, kaada se välittömästi bensiiniliuosta sisältävään pulloon ja sulje korkki uudelleen.

Ravista nyt injektiopulloa useita kertoja ja tarkkaile liuoksen väriä. Minuutin tai kahden kuluttua se katoaa tai tulee ainakin melkein näkymättömäksi. Tämä jodi reagoi kuparin kanssa, ja tässä tapauksessa saatiin väritön yhdiste - kuparijodidi.

Sama koe voidaan tehdä kuparifolion paloilla (se on samanlainen kuin hopeanhohtoinen alumiinifolio, johon suklaa on kääritty, väriltään vain punertava). Tässä tapauksessa reaktio on kuitenkin paljon hitaampi, ja liuosta on ravistettava useita minuutteja ennen kuin väri katoaa.

Mitä tapahtui jodipullossa, kun siihen kaadettiin bensiiniä, kutsutaan tieteellisesti uuttamiseksi. Tämä on hyvin yleinen tekniikka, eikä vain kemiassa. Liuottimien avulla ne uuttavat, uuttavat öljyä auringonkukansiemenistä ja pähkinöiden ytimistä. Ja kun kahvipavut uutetaan, niistä tulee ruskeaa nestettä, josta vesi haihdutetaan, ja loput - kuohkeaa jauhetta - asetetaan purkkeihin, joissa on merkintä "Pikakahvi".

Tehdään toinen kokeilu uuttamalla. Tällä kertaa teemme vihreästä värittömän ja värittömän vihreän.

Minkä tahansa kasvin tuoreet lehdet toimivat meille vihreyden lähteenä: salaatista nokkoseen. Voit nopeuttaa toimintaa hiomalla arkin tai kaksi, mutta voit jättää ne koskemattomiksi - kuten haluat. Laita ne ohutseinäiseen lasiin (välttämättä ohutseinäiseen: paksu, viisteinen, se voi räjähtää) ja täytä se pienellä määrällä laimennettua alkoholia. Voit ottaa vaikka lasillisen vodkaa (tällainen käyttö - kemiallisiin kokeisiin - on mielestäni oikein) tai Kölnin: se sisältää myös alkoholia. Olet varmaan jo arvannut mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta huoneenlämmössä alkoholin muuttuminen vihreäksi kestää kauan. Siksi laita lasi kattilaan, jossa on kuumaa vettä (kemistit kutsuvat sitä vesihauteeksi), ja on suositeltavaa laittaa lasi ei suoraan pohjalle, vaan jollekin puiselle ympyrälle. Kun vesi kattilassa on jäähtynyt, poista lehdet lasista pinseteillä. Ne ovat värjäytyneet ja alkoholista on tullut smaragdinvihreää. Tiedätkö mitä loimme lehdistä? Klorofylli, vihreä väriaine, joka auttaa kasveja "ruokkimaan" aurinkoenergiaa.

Tästä kokemuksesta voidaan tehdä kaksi hyödyllistä johtopäätöstä. Ensinnäkin, jos olet vahingossa tahrannut polvisi ruoholla, voit pyyhkiä ne pois alkoholilla tai Kölnillä. Toiseksi kakkujen, piirakoiden ja muiden kotitekoisten makeisten koristeluun tarvitaan usein vihreää väriainetta, joka on vaaraton ihmisille. Nyt tiedät kuinka keittää sen. Alkoholi ei haittaa täällä, koska väriaine tarvitsee muutaman tipan. Mutta jos olet uuttamassa klorofylliä ruokaan, niin älä ota Kölniä ja varmista, että lehdet ovat syötäviä eivätkä katkeria - salaattia, pinaattia jne. Muuten saat sipulin tuoksuisen kerman...

Uuttaminen, kuten luultavasti huomasit, perustuu siihen, että eri aineet liukenevat eri tavoin. Palataanpa esimerkkiin kahvista, joka muuten on lähes liukenematon kylmään veteen. Sikuri liukenee paljon paremmin. Jos heität vähän jauhettua sikurikahvia kylmään vesipulloon, voit nähdä, että osa jauheesta kelluu pinnalla (tämä on kahvia), ja osa liukenee ja uppoaa alas jättäen jälkeensä ruskean jäljen (tämä on tietysti sikuria).

Utelias ja usein käytetty menetelmä epäpuhtauksien tunnistamiseen ja erottamiseen perustuu aineiden kykyyn liueta eri tavalla samaan nesteeseen. Tätä menetelmää kutsutaan kromatografiaksi.

Toivottavasti sinulla on vielä klorofylliliuosta vihreistä lehdistä. Nyt tarkistetaan, onko kyseessä yksittäinen aine vai seos.

Ota muistikirjasta puhdas valkoinen imupaperi (tarkasti ottaen, ja sillä on tieteellinen nimi - suodatinpaperi). Laita se lasille tai laatalle ja laita pipetistä keskelle tippa klorofylliliuosta. Odota, että tahra hämärtyy ja tiputa keskelle tippa alkoholia (voit käyttää isopropyyliä, sitä käytetään lasin puhdistukseen ja sitä myydään nimellä IPS). Kun tippa on imeytynyt, pudota seuraava; ja niin monta kertaa. Täplä kasvaa ja kasvaa ja siinä näkyy selvästi kaksi moniväristä rengasta: yksi kellertävänvihreä ja toinen harmaanvihreä. Nämä ovat kaksi klorofyllilajiketta, molemmat olivat lehdissä, ja nyt ne erotetaan paperilla, koska ne liukenevat eri tavalla alkoholiin. Kemistit kutsuvat tätä menetelmää "paperikromatografiaksi"; he käyttävät erityistä huokoista paperia, joka, kuten näet, voidaan korvata imupaperilla.

Ja tässä on toinen versio kromatografiasta. Ehkä se on helpommin saatavilla, koska liuotin on vain puhdasta vettä.

Leikkaa suodatinpaperista (eli imupaperista) yhden tai kahden sormen levyinen kaistale ja piirrä sen toiseen päähän, noin sentin päähän reunasta, musteella viiva. Pistele nauhan toiseen päähän reikä, työnnä siihen tikku tai lyijykynä ja aseta se korkean lasin reunoille niin, että nauha on lasin sisällä, mutta ei kosketa seiniä ja ulottuu melkein pohjaan. Kaada vähän vettä lasin reunaan hyvin varovasti, jotta roiskeet eivät pääse putoamaan paperinauhalle. Heti kun nauhan alareuna on vedessä, lopeta veden kaataminen ja seuraa tarkasti, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Ja näin tapahtuu: vesi nousee paperia ylös. Ja anna kohota, kunnes se on melkein lopussa. Ota sitten nauha lasista ja anna kuivua. Näet siinä ei yhden, vaan useita erivärisiä ja eri korkeusviivoja. Tämä on vettä, joka toimii musteen liuottimena, joten se levitti erilaisia ​​väriaineita paperille.

Minun on sanottava, että minkä tahansa väristä mustetta valmistetaan harvoin yhdestä väriaineesta: paljon useammin seoksesta. Voit siis testata sinistä, punaista, vihreää ja mustaa mustetta, guassivärejä, erilaisia ​​kangasvärejä (niitä myydään rautakaupoissa) ja mitä tahansa muita värillisiä nesteitä, mukaan lukien mehua ja hedelmävettä, kotikromatografissasi.

Voi myös käydä niin, että puhdas vesi ei erottele aineita hyvin. Kokeile sitten muita vaihtoehtoja, varsinkin kun kokemus on yksinkertainen eikä vie paljon aikaa. Kokeile veden sijasta ottaa seosta, jossa on yhtä paljon vettä ja etikkaa - se on hapan liuotin. Kokeile pääliuotinta - kaksi tai kolme ruokalusikallista ammoniakkia lasillisessa vettä. Voit tietysti ottaa alkoholia tai isopropyylialkoholia.

Kromatografiassa ei käytetä vain paperia. Yksinkertaisia ​​kokeita voidaan tehdä tärkkelyksellä. Ravista kaksi tai kolme teelusikallista tärkkelystä pienen isopropyylialkoholin (IPA) tai Kölnin kanssa, levitä nestemäinen seos lasiin ja anna kuivua. Tiputa sitten kuivalle lautaselle yksi tippa värillistä ainetta, anna kuivua, levitä tippa alkoholia ja katso kuinka tahra leviää. Jos se oli aineiden seos, näkyviin tulee värillisiä renkaita. Yritä erottaa ensiapulaukustasi nesteitä tällä tavalla - esimerkiksi valerianatipat, yskäseos tai kehäkukkatinktuura.

Ja viimeinen vaihtoehto kotikäyttöön on tärkkelys, joka kaadetaan pitkään läpinäkyvään putkeen. Täytä putken alapää vanulla, kaada noin 10 cm korkea kerros tärkkelystä, kaada päälle hieman värillistä nestettä (klorofylliliuosta, laimennettua mustetta, mehua tms.) ja kun se imee tärkkelyskerroksen puoleen. , lisää hieman alkoholia tai muuta liuotinta. Kauniit moniväriset raidat näkyvät valkoisessa tärkkelyksessä. Yritä poimia erivärisiä aineita ja erilaisia ​​liuottimia. Ja jotta et joutuisi hämmentymään loppujen lopuksi, mitä tapahtui näiden erittäin vakavien kokeilujen seurauksena, kirjoita saamasi tiedot muistikirjaan (mieluiten taulukon muodossa).

Yleensä minun on sanottava, että pidät itseäsi oikeutetusti nuorena kemistinä, ja jokainen itseään kunnioittava kemisti pitää laboratoriomuistikirjaa (tai päiväkirjaa), johon hän kirjoittaa muistiin havainnot ja kokeiden tulokset. Sinun on aika aloittaa tällainen laboratoriopäiväkirja. Kirjoita siihen mitä, milloin ja miten teit, mitä tuloksia sait, mitä johtopäätöksiä teit itsellesi. Kaikki tämä vie kirjaimellisesti minuuttia, ja se antaa paljon etuja ja ajattelemisen aihetta. Muuten miksi aikuiset kokeilijat tuhlaisisivat aikaa lehtiin kirjoittamiseen?

Näin vakavan asian jälkeen pidetään tauko ja tehdään värikkäitä ihmeitä vain huvin vuoksi. Heille on tarpeen varastoida lasia, mutta ei tavallista ikkunalasia, vaan nestettä. On olemassa sellainen aine - natriumsilikaatti, sen vesiliuosta, paksua ja tahmeaa, kutsutaan nestemäiseksi lasiksi. Sitä käytetään usein rakentamisessa; kuitenkin myös arjessa, mutta toisella nimellä - silikaattitoimistoliima. Ehkä meidän tarkoitukseemme liima on hieman paksua, joten kaada se pieneen pulloon ja sekoita se puoliksi veteen. Muista, että nestemäistä lasia ei voi irrottaa heti kun se kuivuu, joten jos laitat silikaattiliimaa pöydälle tai vaatteille, pese se pois vedellä ja välittömästi. Samasta syystä en suosittele kiinnittämään valokuvia albumiin tai piirroksia seinälle sellaisella liimalla.

Kaada koeputkeen tai injektiopulloon noin kolmasosa apteekin kalsiumkloridia ja tiputa muutama tippa fenoliftaleiiniliuosta. Kaada noin sama määrä laimennettua silikaattiliimaa toiseen injektiopulloon. Ja nyt kaada ensimmäisen injektiopullon sisältö toiseen ja ravista seosta. Ensinnäkin se muuttuu punaiseksi ja toiseksi se paksuuntuu kuin hyytelö tai hyytelö. Jälleen kerran - kokemus on kuin temppu.

Toinen muunnelma temppukokeesta nestemäisellä lasilla: ota kalsiumkloridin sijaan kaksi tai kolme ripaus magnesiumsulfaattia (se myydään apteekissa nimellä katkera suola tai Epsom-suolat) ja heitä se puoliksi täytettyyn pulloon. vettä. Ravista, lisää 3-4 tippaa laimennettua silikaattiliimaa ja sekoita hyvin. Jälleen injektiopulloon muodostuu hyytelöä, vain tällä kertaa vaaleanpunaista.

Voit käyttää kykyäsi saada punaista hyytelöä värittömistä liuoksista värillisiin kuviin ilman maaleja ja värikyniä. Ainakin näin. Piirrä piirustuksen ääriviivat paperille lyijykynällä ja "maalaa" kaikki ääriviivojen sisällä läpinäkyvällä fenolftaleiiniliuoksella. Peitä toinen paperiarkki kokonaan laimennetulla silikaattiliimalla. Taita molemmat arkit, paina toinen toisiaan vasten ja anna niiden olla yhdessä kolmesta neljään minuuttia. Erottele arkit varovasti - ja näet, että piirtämäsi kuva on muuttunut punaiseksi.

Näkymättömän tekeminen näkyväksi ei ole niin erityinen ihme. Tätä varten on monia reseptejä, ja ne kaikki ovat olleet tunnettuja jo pitkään. Esimerkiksi tämä: ota ammoniakkijauhetta lusikan kärkeen, kaada se pieneen vesipulloon. Kirkas liuos toimii musteena. Kasta puhdas kynä siihen ja kirjoita tai piirrä jotain tavalliselle kirjoituspaperille. Anna paperin kuivua kunnolla, mutta älä edes ajattele laittaa sitä lämpimään paikkaan, vaikkapa akun päälle, vain nopeuttaaksesi toimintaa. Mitään ei ole vielä näkyvissä - loppujen lopuksi ratkaisu oli läpinäkyvä.

Nyt lämmitetään paperimme. Jotta se ei syty vahingossa tuleen, on parasta lämmittää se sähköliesi päällä suljetulla kierulla pitäen lehteä pinseteillä tai pyykkipoikalla. Jos tällaista laatta ei ole, voit lämmittää sen kynttilän (tai henkilampun) päällä. Näkymättömällä kuviolla varustettu paperi on kuitenkin pidettävä riittävän korkealla tulen yläpuolella, jotta se lämpenee, mutta ei syty tuleen! Näet, kuinka sen lämmetessä piirustus tai merkintä alkaa näkyä puhtaalle paperille - mitä piirsit kynällä.

Näkymättömän muuttamiseksi näkyväksi ei tarvitse ostaa mitään erikoisaineita. Musteen sijasta voit käyttää joitain tuotteita, joita todennäköisesti löytyy jääkaapista tai keittiön kaapista. Sanotaan vaikka maitoa. Tai sitruunamehua. Tai sipulista puristettua mehua. Tai ainakin pöytäetikkaa. Mutta kaikissa tapauksissa on kirjoituksen tai kuvan luomiseksi tarpeen lämmittää paperia laatan tai kynttilän päällä varmistaen - muistuttaa vielä kerran - että se on riittävän kaukana laatasta tai liekki.

Lue ja kirjoita hyödyllinen

Kaikki ovat luultavasti tuttuja fysikaalis-kemiallisesta ilmiöstä, josta nyt keskustellaan, vaikka ehkä kaikki eivät tiedä, että sitä kutsutaan adsorptioksi. Vaikka et käynyt läpi adsorptiota luokkahuoneessa, havaitsit sen useammin kuin kerran. Heti kun istutat mustetäplän paperille tai, mikä pahempaa, vaatteisiin, tutustut välittömästi tähän ilmiöön. Kun yhden aineen (paperi, kangas jne.) pinta imee toisen aineen hiukkasia (mustetta jne.), kyseessä on adsorptio.

Erittäin hyvä adsorbentti - hiili. Eikä kivi, vaan puumainen, eikä vain puumainen, vaan aktiivinen (aktivoitu). Tällaista hiiltä myydään apteekeissa, yleensä tabletteina. Aloitamme adsorptiokokeet sen kanssa.

Valmista minkä tahansa värinen vaalea musteliuos ja kaada se koeputkeen, mutta ei yläosaan. Laita tabletti aktiivihiiltä, ​​mieluiten murskattu, koeputkeen, sulje sormella ja ravista hyvin. Ratkaisu kirkastuu silmiesi edessä. Vaihda liuos johonkin muuhun, mutta myös värilliseen - olkoon se laimennettu guassi tai vesiväri. Vaikutus on sama. Ja jos otat vain hiilen paloja, ne imevät väriaineen paljon heikommin.

Tässä ei ole mitään outoa: aktiivihiili eroaa tavallisesta hiilestä siinä, että sillä on paljon suurempi pinta. Sen hiukkaset kirjaimellisesti läpäisevät huokoset (tätä varten kivihiili käsitellään erityisellä tavalla ja siitä poistetaan epäpuhtaudet). Ja koska adsorptio on pinnan absorptiota, on selvää: mitä suurempi pinta, sitä parempi absorptio. Adsorbentit pystyvät imemään aineita paitsi liuoksista. Ota puolen litran lasipurkki ja laita sen pohjalle pisara Kölniä tai muuta hajua. Tartu purkkiin kämmenillä ja pidä sitä noin puoli minuuttia lämmetäksesi tuoksuvaa nestettä hieman - silloin se haihtuu nopeammin ja tuoksuu voimakkaammin. Kuten kemiassa on tapana, älä haistele ainetta suoraan pullosta, vaan suuntaa kevyellä käden heilutuksella ilma aineen höyryjen mukana nenään; aina ei tiedetä, tuoksuuko pullossa oleva aine hyvältä.

Olipa tuoksu mikä tahansa, tunnet sen varmasti selvästi. Laita nyt aktiivihiiltä pulloon, sulje se tiiviisti kannella ja anna vaikuttaa muutama minuutti. Poista kansi ja suuntaa ilma taas itseäsi kohti kämmenelläsi. Haju on poissa. Se imeytyi adsorbenttiin, tai tarkemmin sanottuna purkkiin laittamasi haihtuvan aineen molekyylit imeytyivät.

Näihin kokeisiin ei tarvitse ottaa aktiivihiiltä. On monia muita aineita, jotka voivat toimia adsorbentteina: tuffi, kuiva jauhettu savi, liitu, imupaperi. Sanalla sanoen erilaisia ​​aineita, mutta aina kehittyneellä pinnalla. Jotkin elintarviketuotteet mukaan lukien - tiedät varmaan kuinka helposti leipä imee hajuja. Ei turhaan, että vehnäleipää ei suositella säilytettäväksi samassa pakkauksessa ruisleivän kanssa - niiden tuoksut sekoittuvat, ja jokainen menettää erityisen, ainutlaatuisen arominsa.

Erittäin hyvä adsorbentti on paisutettu maissi tai maissitikut, joita monet meistä rakastavat. Ei tietenkään ole mitään järkeä kuluttaa pakettia tai edes neljännestä paketista kokemukseen, mutta muutama pala... Kokeillaan. Toista edellinen koe hajuisilla aineilla maissipuikkojen läsnä ollessa - ja haju katoaa kokonaan. Kokemuksen jälkeen tikkuja ei tietenkään voi enää syödä.

Palataanpa kokemukseen hiilidioksidin (hiilidioksidin) saamisesta. Täytä kaksi koeputkea tällä kaasulla, laita maissitikkuja yhteen ja ravista useita kertoja. Tee sitten, kuten aiemmin, koe kalkkivedellä (voit yksinkertaisesti "kaataa" kaasua koeputkista siihen - se on ilmaa raskaampaa). Onko kalkkiveden käyttäytymisessä eroa? Kyllä, se tulee. Neste samenee vain siinä lasissa, johon adsorbentilla käsiteltyä kaasua on "kaadettu". Ja toisesta koeputkesta, jossa oli maissipuikkoja, hiilidioksidia ei voida poistaa: adsorbentti absorboi sen.

Jos työskentelet kemian piirissä ja olet jo oppinut hankkimaan ja keräämään sellaisia ​​värillisiä kaasuja, kuten klooria ja typpioksidia (et voi käsitellä niitä kotona, täällä tarvitaan hyvää pitoa), voit testata hiilen toimintaa ja maissi tikkuja niihin. Aseta adsorbentti astiaan, jossa on värillinen kaasu, ravista sitä useita kertoja - ja väri, jos se ei katoa kokonaan, heikkenee huomattavasti.

Nyt monissa keittiöissä kaasuliesien yläpuolelle sijoitetaan erilaisia ​​laitteita ilman puhdistamiseksi savusta ja savusta. Tällaisissa laitteissa on muun muassa patruuna, jossa on jonkinlainen adsorbentti, jonka läpi saastunutta ilmaa ohjataan. Mitä tässä tapauksessa tapahtuu, tiedät nyt. Ja kun koko pinta on ilmasta "imeytyneiden" vieraiden hiukkasten käytössä, patruuna korvataan uudella.

O. Olgin. "Kokeiluja ilman räjähdyksiä"
M., "Chemistry", 1986