Автор Пользователь удален задал вопрос в разделе Образование
Пришлите пожалуйста кто-нибудь информацию по вопросу: "Углерод - окислитель и восстановитель веществ". и получил лучший ответ
Ответ от Как то так[гуру]
ответ в письме
Ответ от Jasmine[гуру]
Углеро́д в виде древесного угля применялся в глубокой древности для выплавки металлов. Издавна известны алмаз и графит. Элементарная природа углерода установлена А. Лавуазье в конце 1780-х годов. Международное название происходит от латинского carbo — уголь, связанного с древним корнем kar — огонь. Этот же корень в латинском cremare — гореть, а возможно, и в русском «гарь» , «жар» , «угореть» (в древнерусском «угорати» — обжигать, опалять) . Отсюда — и «уголь» .
Углерод существует во множестве аллотропных модификаций с очень разнообразными физическими свойствами. Разнообразие модификаций обусловлено способностью углерода образовывать химические связи разного типа.
Химические свойства
При обычных температурах углерод химически инертен, при достаточно высоких соединяется со многими элементами, проявляет сильные восстановительные свойства. Химическая активность разных форм углерода убывает в ряду: аморфный углерод, графит, алмаз, на воздухе они воспламеняются при температурах соответственно выше 300—500 °C, 600—700 °C и 850—1000 °C.
Применение
Графит используется в карандашной промышленности. Также его используют в качестве смазки при особо высоких или низких температурах.
Алмаз, благодаря исключительной твердости, незаменимый абразивный материал. Кроме этого, ограненные алмазы — бриллианты используются в качестве драгоценных камней в ювелирных украшениях. Благодаря редкости, высоким декоративным качествам и стечению исторических обстоятельств, алмаз неизменно является самым дорогим драгоценным камнем. Исключительно высокая теплопроводность алмаза (до 2000 Вт/м•К) делает его перспективным материалом для полупроводниковой техники в качестве подложек для процессоров. Но относительно высокая цена (около 50 долларов/грамм) и сложность обработки алмаза ограничивают его применение в этой области. В то же время определенные успехи в области выращивания алмазных пленок уже сейчас позволят говорить вполне серьёзно о смене «кремниевой эры» в микроэлектронике на «Алмазную эпоху» и в тысячи и десятки тысяч раз увеличить быстродействие ЭВМ, а в сочетании с нанотехнологиями и применением оптических способов управления такими процессорами поднять быстродействие от современного уровня свыше миллиарда раз (9—10 порядков!) .
В фармакологии и медицине широко используются различные соединения углерода — производные угольной кислоты и карбоновых кислот, различные гетероциклы, полимеры и другие соединения. Так, карболен (активированный уголь) , применяется для абсорбции и выведения из организма различных токсинов; графит (в виде мазей) — для лечения кожных заболеваний; радиоактивные изотопы углерода — для научных исследований (радиоуглеродный анализ) .
Углерод играет огромную роль в жизни человека. Его применения столь же разнообразны, как сам этот многоликий элемент.
Углерод является основой всех органических веществ. Любой живой организм состоит в значительной степени из углерода. Углерод — основа жизни. Источником углерода для живых организмов обычно является СО2 из атмосферы или воды. В результате фотосинтеза он попадает в биологические пищевые цепи, в которых живые существа пожирают друг друга или останки друг друга и тем самым добывают углерод для строительства собственного тела. Биологический цикл углерода заканчивается либо окислением и возврашением в атмосферу, либо захоронением в виде угля или нефти.
Углерод в виде ископаемого топлива: угля и углеводородов (нефть, природный газ) — один из важнейших источников энергии для человечества.
ПРОДОЛЖЕНИЕ - НА САЙТЕ:
Углеро́д в виде древесного угля применялся в глубокой древности для выплавки металлов. Издавна известны алмаз и графит. Элементарная природа углерода установлена А. Лавуазье в конце 1780-х годов. Международное название происходит от латинского carbo — уголь, связанного с древним корнем kar — огонь. Этот же корень в латинском cremare — гореть, а возможно, и в русском «гарь» , «жар» , «угореть» (в древнерусском «угорати» — обжигать, опалять) . Отсюда — и «уголь» .
Углерод существует во множестве аллотропных модификаций с очень разнообразными физическими свойствами. Разнообразие модификаций обусловлено способностью углерода образовывать химические связи разного типа.
Химические свойства
При обычных температурах углерод химически инертен, при достаточно высоких соединяется со многими элементами, проявляет сильные восстановительные свойства. Химическая активность разных форм углерода убывает в ряду: аморфный углерод, графит, алмаз, на воздухе они воспламеняются при температурах соответственно выше 300—500 °C, 600—700 °C и 850—1000 °C.
Применение
Графит используется в карандашной промышленности. Также его используют в качестве смазки при особо высоких или низких температурах.
Алмаз, благодаря исключительной твердости, незаменимый абразивный материал. Кроме этого, ограненные алмазы — бриллианты используются в качестве драгоценных камней в ювелирных украшениях. Благодаря редкости, высоким декоративным качествам и стечению исторических обстоятельств, алмаз неизменно является самым дорогим драгоценным камнем. Исключительно высокая теплопроводность алмаза (до 2000 Вт/м•К) делает его перспективным материалом для полупроводниковой техники в качестве подложек для процессоров. Но относительно высокая цена (около 50 долларов/грамм) и сложность обработки алмаза ограничивают его применение в этой области. В то же время определенные успехи в области выращивания алмазных пленок уже сейчас позволят говорить вполне серьёзно о смене «кремниевой эры» в микроэлектронике на «Алмазную эпоху» и в тысячи и десятки тысяч раз увеличить быстродействие ЭВМ, а в сочетании с нанотехнологиями и применением оптических способов управления такими процессорами поднять быстродействие от современного уровня свыше миллиарда раз (9—10 порядков!) .
В фармакологии и медицине широко используются различные соединения углерода — производные угольной кислоты и карбоновых кислот, различные гетероциклы, полимеры и другие соединения. Так, карболен (активированный уголь) , применяется для абсорбции и выведения из организма различных токсинов; графит (в виде мазей) — для лечения кожных заболеваний; радиоактивные изотопы углерода — для научных исследований (радиоуглеродный анализ) .
Углерод играет огромную роль в жизни человека. Его применения столь же разнообразны, как сам этот многоликий элемент.
Углерод является основой всех органических веществ. Любой живой организм состоит в значительной степени из углерода. Углерод — основа жизни. Источником углерода для живых организмов обычно является СО2 из атмосферы или воды. В результате фотосинтеза он попадает в биологические пищевые цепи, в которых живые существа пожирают друг друга или останки друг друга и тем самым добывают углерод для строительства собственного тела. Биологический цикл углерода заканчивается либо окислением и возврашением в атмосферу, либо захоронением в виде угля или нефти.
Углерод в виде ископаемого топлива: угля и углеводородов (нефть, природный газ) — один из важнейших источников энергии для человечества.
ПРОДОЛЖЕНИЕ - НА САЙТЕ:
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Пришлите пожалуйста кто-нибудь информацию по вопросу: "Углерод - окислитель и восстановитель веществ".
HCN, чем является азот, окислитель или восстановитель?
окислитель
Илья
Высший разум
(154352)
Посмотрите на строение молекулы: у
подробнее...
Что из этих реагирует с so2 : водород, кислород, натрий, вода, оксид углерода 4, гидроксид калия, соляная кислота?
Оксид серы IV, или двуокись серы (SO2) является бесцветным газом с удушливым резким запахом. При
подробнее...
спросили в Другое
окислительновосстановительные реакции. окислители и восстановители. помогите вопрос из билета!
Окислительно-восстановительные реакции - это встречно-параллельные химические реакции, протекающие
подробнее...
окислительновосстановительные реакции. окислители и восстановители. помогите вопрос из билета!
Окислительно-восстановительные реакции - это встречно-параллельные химические реакции, протекающие
подробнее...
помогите найти определение "Восстановитель-это","Окислитель-это"
Окисли́тель — вещество, в состав которого входят атомы, присоединяющие во время химической
подробнее...
Ответ от 3 ответа[гуру]
Привет! Вот еще темы с похожими вопросами:
Плиз оч надо что такое безразличные оксиды ну там получения или свойства по ним.Плиз оч срочно.
Оксиды - это сложные вещества состоящие из двух элементов один из которых кислород со степенью
подробнее...
Написать хим. св-ва CO и CO2
СО - монооксид углерода, несолеобразующий оксид, угарный газ, приеняют в качестве восстановителя
подробнее...
спросили в Астат
что такое неметаллы
Неметаллы – это химические элементы, которые образуют в свободном состоянии простые вещества, не
подробнее...
что такое неметаллы
Неметаллы – это химические элементы, которые образуют в свободном состоянии простые вещества, не
подробнее...
назвать окисл. и восст.С помощью ионно-электрон. баланса расставить коэф. KMnO4+C2H4+H2SO4=CH3COOH+MnSO4+K2SO4+H2O
4KMnO4+5C2H4+6H2SO4=5CH3COOH+4MnSO4+2K2SO4+6H2O
C2H4 + 2H2O - 4e= CH3COOH + 4H(+)
MnO4(-)
подробнее...
Сравните фотосинтез и хемосинтез.
ХЕМОСИНТЕЗ, процесс образования некоторыми бактериями органических веществ из диоксида
подробнее...
спросили в Хлор
Хлор это?
Cl
хлор
ХЛОР (лат. Chlorum), Cl, химический элемент VII группы периодической
подробнее...
Хлор это?
Cl
хлор
ХЛОР (лат. Chlorum), Cl, химический элемент VII группы периодической
подробнее...
спросили в Другое Свойства
скажите химические свойства фосфора?? пожалуста. пожалуста
Химическая активность фосфора значительно выше, чем у азота. Химические свойства фосфора во многом
подробнее...
скажите химические свойства фосфора?? пожалуста. пожалуста
Химическая активность фосфора значительно выше, чем у азота. Химические свойства фосфора во многом
подробнее...
В чём заключается сущность процессов окисления и восстановления?
окисление элемент окислитель забирает электроны и присоединяет их к себе. окислитель имеет знак -,
подробнее...
спросили в Другое Реакция
окислительно восстановительные реакции?
Окисли́тельно-восстанови́тельные реа́кции, ОВР, редокс (от англ. redox ←
подробнее...
окислительно восстановительные реакции?
Окисли́тельно-восстанови́тельные реа́кции, ОВР, редокс (от англ. redox ←
подробнее...