Химические соединения на основе кремния и углерода
Содержание
Введение
Глава 1. Кремний и углерод - химические элементы
1.1 Общие сведения об углероде и кремнии
1.2 Получение, химические свойства и применение простых веществ
Глава 2. Химические соединения углерода
2.1 Кислородные производные углерода
2.1.1 Степень окисления +2
2.1.2 Степень окисления +4
2.2 Азотсодержащие производные углерода
2.3 Карбиды металлов
2.3.1 Карбиды, растворимые в воде и разбавленных кислотах
2.3.2 Карбиды, нерастворимые в воде и в разбавленных кислотах
Глава 3. Соединения кремния
3.1 Кислородные соединения кремния
Выводы
Список литературы
Введение
Химия - одна из отраслей естествознания, предметом изучения которой являются химические элементы (атомы), образуемые ими простые и сложные вещества (молекулы), их превращения и законы, которым подчиняются эти превращения.
По определению Д.И. Менделеева (1871), "химию в современном ее состоянии можно . назвать учением об элементах".
Происхождение слова "химия" выяснено не окончательно. Многие исследователи полагают, что оно происходит от старинного наименования Египта - Хемиа (греческое Chemia, встречается у Плутарха), которое производится от "хем" или "хаmе" - черный и означает "наука черной земли" (Египта), "египетская наука" [1, 279-280].
Современная химия тесно связана, как с другими естественными науками, так и со всеми отраслями народного хозяйства.
Качественная особенность химической формы движения материи, и ее переходов в другие формы движения обуславливает разносторонность химической науки и ее связи с областями знания, изучающими и более низшие, и более высшие формы движения. Познание химической формы движения материи обогащает общее учение о развитии природы, эволюции вещества во Вселенной, содействует становлению целостной материалистической картины мира. Соприкосновение химии с другими науками порождает специфические области взаимного их проникновения. Так, области перехода между химией и физикой представлены физической химией и химической физикой. Между химией и биологией, химией и геологией возникли особые пограничные области - геохимия, биохимия, биогеохимия, молекулярная биология. Важнейшие законы химии формулируются на математическом языке, и теоретическая химия не может развиваться без математики. Химия оказывала и оказывает влияние на развитие философии, и сама испытывала и испытывает её влияние.
Исторически сложились два основных раздела химии: неорганическая химия, изучающая в первую очередь химические элементы и образуемые ими простые и сложные вещества (кроме соединений углерода), и органическая химия, предметом изучения которой являются соединения углерода с др. элементами (органические вещества).
До конца 18 века термины "неорганическая химия" и "органическая химия" указывали лишь на то, из какого "царства" природы (минерального, растительного или животного) получались те или иные соединения. Начиная с 19 в. эти термины стали указывать на присутствие или отсутствие углерода в данном веществе. Затем они приобрели новое, более широкое значение. Неорганическая химия соприкасается прежде всего с геохимией и далее с минералогией и геологией, т.е. с науками о неорганической природе. Органическая химия представляет отрасль химии, которая изучает разнообразные соединения углерода вплоть до сложнейших биополимерных веществ. Через органическую и биоорганическую химию химия граничит с биохимией и далее с биологией, т.е. с совокупностью наук о живой природе. На стыке между неорганической и органической химией находится область элементоорганических соединений.
В химии постепенно сформировались представления о структурных уровнях организации вещества. Усложнение вещества, начиная от низшего, атомарного, проходит ступени молекулярных, макромолекулярных, или высокомолекулярных, соединений (полимер), затем межмолекулярных (комплекс, клатрат, катенан), наконец, многообразных макроструктур (кристалл, мицелла) вплоть до неопределённых нестехиометрических образований. Постепенно сложились и обособились соответствующие дисциплины: химия комплексных соединений, полимеров, кристаллохимия, учения о дисперсных системах и поверхностных явлениях, сплавах и др.
Изучение химических объектов и явлений физическими методами, установление закономерностей химических превращений, исходя из общих принципов физики, лежит в основе физической химии. К этой области химии относится ряд в значительной мере самостоятельных дисциплин: термодинамика химическая, кинетика химическая, электрохимия, коллоидная химия, квантовая химия и учение о строении и свойствах молекул, ионов, радикалов, радиационная химия, фотохимия, учения о катализе, химических равновесиях, растворах и др. Самостоятельный характер приобрела аналитическая химия, методы которой широко применяются во всех областях химии и химической промышленности. В областях практического приложения химии возникли такие науки и научные дисциплины, как химическая технология с множеством её отраслей, металлургия, агрохимия, медицинская химия, судебная химия и др.
Как уже было сказано выше, химия рассматривает химические элементы и образуемые ими вещества, а также законы, которым подчиняются эти превращения. Один из этих аспектов (а именно, химические соединения на основе кремния и углерода) и будет рассмотрен мной в данной работе.
Глава 1. Кремний и углерод - химические элементы
1.1 Общие сведения об углероде и кремнии
Углерод (С) и кремний (Si) входят в группу IVA.
Углерод не принадлежит к числу очень распространенных элементов. Несмотря на это, значение его огромно. Углерод-основа жизни на земле. Он входит в состав весьма распространенных в природе карбонатов (Са, Zn, Mg, Fe и др.), в атмосфере существует в виде СО2, встречается в виде природных углей (аморфного графита), нефти и природного газа, а также простых веществ (алмаза, графита).
Кремний по распространенности в земной коре занимает второе место (после кислорода). Если углерод - основа жизни, то кремний-основа земной коры. Он встречается в громадном многообразии силикатов (рис 4) и алюмосиликатов, песка.
Аморфный кремний - порошок бурого цвета. Последний легко получить в кристаллическом состоянии в виде серых твердых, но довольно хрупких крис таллов. Кристаллический кремний - полупроводник. [4,453-454]
Таблица 1. Общие химические данные об углероде и кремнии.
С |
Sі | |
Электронная конфигурация |
2s22p2 |
3s23р2 |
Ковалентный радиус, нм |
0,077 |
0,118 |
Ионный радиус, нм |
0,016 |
0,040 |
(+4) |
(+4) | |
Энергия ионизации, эВ |
11,26 |
8,15 |
Сродство к электрону, эВ |
1,27 |
1,36 |
Тпл, К |
4023 |
1693 |
Ткип, К |
4473 |
3573 |
Плотность, г/см3 |
2,26 |
2,33 |
Твердость по шкале Мооса |
10 |
7 |
Электроотрицательность |
2,50 |
1,74 |
Степень окисления |
- 2, 2, 4 |
- 4, 2, 4 |
Содержание в земной коре, масс % |
9.10-2 |
16,7 |