М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
nariksalimov
nariksalimov
02.02.2021 06:50 •  Химия

Проблемы утилизации полимеров и пластмас

👇
Ответ:
timursharipov2006
timursharipov2006
02.02.2021

Роль полимеров как конструкционных материалов проявляется с развитием строительства объектов химической промышленности, цветной металлургии, целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности, пищевой и многих других, связанных с использованием разнообразных агрессивных продуктов – органических и неорганических кислот, растворителей, щелочей.

Среди крупнейших потребителей полимерных материалов на одном из первых мест стоит строительная индустрия. Широкому применению полимерных материалов в строительстве не только высокая химическая стойкость, хорошие декоративные свойства многих из них, но и сравнительная простота применения, технологичность и другие свойства.

В связи с этим в самых разнообразных отраслях промышленности все ощутимей сказывается отсутствие строительных материалов, которые сочетали бы высокую химическую стойкость с высокой прочностью и долговечностью.

Успехи химии в области синтеза полимеров открывают практически неограниченные возможности для изготовления материалов с самыми разнообразными свойствами. Открытие новых синтеза и модифицирования полимеров позволяет получать новые виды мономеров и олигомеров, сополимеров – блоксополимеров и привитых сополимеров.

В то же время необходимо отметить, что полимерные материалы, и в том числе синтетические смолы, еще сравнительно дороги и дефицитны.

Поэтому в настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и связана с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые отходы становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом.

Вместе с тем решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, требует значительных капитальных вложений.

Стоимость обработки и уничтожения отходов пластмасс примерно в 8 раз превышает расходы на обработку большинства промышленных и почти в три раза – на уничтожение бытовых отходов. Это связано со специфическими особенностями пластмасс, значительно затрудняющими или делающими непригодными известные методы уничтожения твёрдых отходов.

4,6(83 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:

В периоде: увеличивается заряд ядра и количество электронов на внешнем валентностях уровне. Также в периоде усиливаются неметаллические и окислительные свойства. Радиус атома уменьшается.

В группе: увеличивается заряд ядра, количество электронов на внешнем валентностях уровне остаётся постоянным -равным номеру группы, увеличивается радиус атома, усиливаются металлические и восстановительные свойства.

Таким образом, чем правее и выше, тем сильнее « неметалличность»( самый сильный неметалл, самый электроотрицательный - это фтор).

Чем левее и ниже, тем сильнее «металличность» (самый активный металл -франций).

Объяснение:

4,7(80 оценок)
Ответ:
fgtsjdu
fgtsjdu
02.02.2021
1. оксид бария 
+2-2
ВаО (класс: оксиды)
2.  гидроксид натрия
+1-2+1
NaOH (класс: основания)
3.  сульфид железа (III)
+3-2
Fe₂S₃ (класс: соли)
4.  гидрид калия
+1-1
LiH (класс: соли)
5. нитрид меди (II)
+2-3
Cu₃N₂ (класс: соли)
6.  сульфат алюминия
+3 +6 -2
Al₂(SO₄)₃ (класс: соли)
7. иодид магния
+2-1
MgJ₂ (класс: соли)
8.  нитрат цинка
+2+5-2
Zn(NO₃)₂ (класс: соли)
9. карбонат лития
+1+4-2
Li₂CO₃ (класс: соли)
10.  фосфат натрия
+1+5-2
Na₃PO₄ (класс: соли)
11. силикат алюминия
+3 +4 -2
Al₂(SiO₃)₃ (класс: соли)
12. сульфит серебра
+1-2
Ag₂S (класс: соли)
13.  бромид железа (II)
+2-1
FeBr₂  (класс: соли)
14.  фторид свинца
+2-1
PbF₂ (класс: соли)
15. хлорид ртути
+2-1
HgCl₂ (класс: соли)
16. оксид углерода (IV)
+4-2
CO₂ (класс: оксиды)
17. гидрид кальция
+2-1
CaH₂
18.  гидроксид никеля
+2-2+1
Ni(OH)₂ (класс: основания)
19.  карбонат алюминия
+3+4-2
Al₂(CO₃)₃
20.  нитрат магния
+2+5-2
Mg(NO₃)₂ (класс: соли)
21.  хлорид бария
+2-1
BaCl₂ (класс: соли)
22.  фосфат цинка
+2+5-2
Zn₃(PO₄)₂ (класс: соли)
23.  нитрид натрия
+1-3
Na₃N (класс: соли)
24. сульфид калия
+1-2
K₂S (класс: соли)
25.  иодид кальция
+2-1
CaJ₂ (класс: соли)
26. силикат лития
+1+4-2
Li₂SiO₃ (класс: соли)
27.  бромид свинца
+2-1
PbBr₂ (класс: соли)
28.  нитрит кобальта
+2 +3-2
Co(NO₂)₂ (класс: соли)
29.  хлорид цинка
+2-1
ZnCl₂ (класс: соли)
30.  иодид кобальта
+2-1
CoJ₂ (класс: соли)
гидриды металлов иногда обобщаются в отдельный класс соединений, но чаще приобщают к солям.
4,4(47 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ