Найти в Дзене
📸 Почему плёночные фото «проявляли» в темноте и при чём тут серебро? Если ты когда-то держал плёночный фотоаппарат, то знаешь: открывать плёнку на свету - преступление против искусства. А всё потому, что чёрно-белая фотография строится на красивой химии - реакции соединений серебра.  1️⃣Как свет «рисует» фотографию На плёнку наносят галогениды серебра - чаще всего AgBr. Они чувствительны к свету: фотон → выбивает электрон → электрон восстанавливает Ag⁺ → появляется атом серебра Ag⁰. Это микроскопические точки, которые ещё не видны — латентное изображение. Ключевая реакция: AgBr → Ag + Br₂  2️⃣Проявитель делает картинку видимой Проявитель содержит восстановители (гидрохинон, метол). Они «достраивают» те самые серебряные точки в полноценные тёмные участки. В основе реакция: Ag⁺ + e⁻ → Ag⁰ Где падал свет - там серебра становится больше → появляется тень, контраст, рисунок. 3️⃣Закрепление - чтобы снимок не почернел со временем После проявления снимок обязательно закрепляли в растворе тиосульфата натрия (Na₂S₂O₃). Он убирал из плёнки оставшиеся непрореагировавшие галогениды серебра, чтобы фото не «почернело» позже под воздействием света. Та самая закрепляющая реакция выглядит так: AgBr + 2Na₂S₂O₃ → Na₃[Ag(S₂O₃)₂] + NaBr И только после этого снимок становился стабильным и мог храниться десятилетиями. Эта химия - один из моих любимых примеров того, как простые реакции превращаются в искусство. Свет, серебро и пара растворов - и получается кадр, который можно пересматривать всю жизнь. Еще больше интересной и полезной химии - в моем telegram-канале. #химия #фотография #фанфакт
1 месяц назад
🎼 Химик, который писал симфонии Многие знают Александра Бородина как великого русского композитора, автора опер и симфоний. Но мало кто догадывается, что Бородин был ещё и выдающимся химиком, профессором и исследователем, чьи научные работы цитировали ведущие учёные Европы. 🔬 Учёный с мировым именем Бородин преподавал органическую химию в Медико-хирургической академии Санкт-Петербурга. Он занимался изучением реакций альдегидов и конденсаций, а его имя навсегда вошло в историю благодаря альдольной реакции Бородина. Учёный исследовал и органические соединения фтора, публиковался в престижных журналах и был уважаем коллегами по всему миру. 🎵 Когда химия превращается в музыку Несмотря на серьёзную научную деятельность, Бородин успевал писать музыку, которая стала золотым наследием русской культуры. Он сам признавался, что сочинение музыки для него — это «отдых от химии». Так в одном человеке соединились две стихии: точность науки и эмоции искусства. 💫 Факт, достойный восхищения Александр Бородин был не только учёным и композитором, но и просветителем. Он стал одним из основателей Медико-хирургических курсов для женщин, открыв дорогу женскому образованию в России. Так что его вклад выходит далеко за пределы лабораторий и концертных залов. 💡 Интересно знать: Александр Бородин первым описал реакцию альдольной конденсации. Его музыка до сих пор звучит в театрах и кино по всему миру. Он доказывал, что химия и творчество могут сосуществовать в одном человеке. Ищи больше полезной и интересной информации по химии в моем Telegram-канале.
2 месяца назад
Химические реакции и их классификация: простая схема для понимания
💡 В ЕГЭ и ОГЭ часто встречаются задания про классификацию химических реакций. Если понимать общий принцип, то даже незнакомое уравнение можно «прочитать» и предсказать результат. 🔹 Соединение — несколько веществ образуют одно. Пример: 2H₂ + O₂ → 2H₂O 🔹 Разложение — одно вещество распадается на несколько. Пример: 2KClO₃ → 2KCl + 3O₂ 🔹 Замещение — атом одного элемента вытесняет другой. Пример: Zn + CuSO₄ → ZnSO₄ + Cu 🔹 Обмен — два вещества обмениваются своими частями. Пример: Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + H₂O + CO₂↑ 🔥 Экзотермические реакции — с выделением энергии (например, горение)...
2 месяца назад
Окислители и восстановители: кто есть кто в химии 🔥⚡
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) пугают многих школьников. Слова кажутся громоздкими, а задания с ними встречаются и на ОГЭ, и на ЕГЭ по химии. Но на деле всё гораздо проще! ОВР — это реакции, где элементы меняют свои степени окисления. 1. Zn + CuSO₄ → ZnSO₄ + Cu 2. 2Mg + O₂ → 2MgO 3. FeCl₃ + H₂S → FeCl₂ + S + 2HCl Всё становится понятнее, если потренироваться на нескольких реакциях...
2 месяца назад
Железо: от ядра планеты до каждой капли крови Железо (Fe) - один из самых распространённых элементов на Земле. 🌍 В ядре планеты Именно из жидкого железа состоит ядро Земли. Его движение создаёт магнитное поле, которое защищает нас от космической радиации и солнечного ветра. 💨 В нашем дыхании В организме человека железо содержится в гемоглобине. Оно переносит кислород — без него мы буквально не смогли бы дышать. ✨ Мост между космосом и человеком Железо объединяет всё: от раскалённого центра Земли до каждой капли крови внутри нас. Еще больше интересного и полезного в моем Telegram-канале!
2 месяца назад
Как научиться читать формулы химических соединений
ЕГЭ и ОГЭ часто встречаются задания с химическими формулами. Кажется, что это сложно, но на самом деле формулы — это язык химии, который можно освоить шаг за шагом. 👉 Важно не путать: Na и N — это разные элементы. Маленькие цифры справа внизу называются индексами. 📌 Индекс относится только к элементу перед ним. Пример: Al(OH)₃ → три группы OH, значит 1 атом Al, 3 атома O и 3 атома H. Большие цифры перед формулой — это коэффициенты. Пример: 2H₂ + O₂ → 2H₂O ⚡ Коэффициенты нужны, чтобы уравнение соответствовало закону сохранения массы: число атомов слева и справа должно совпадать...
2 месяца назад
Электронные оболочки: с чего начинается понимание химии
В ЕГЭ и ОГЭ часто встречаются задания про электронные оболочки. Запомнить правила проще, чем кажется — и именно они помогают видеть в химии логику, а не хаос. Атом состоит из ядра и электронов. Электроны распределяются по энергетическим уровням — оболочкам. 📌 На каждом уровне может быть максимум 2n² электронов (где n — номер уровня): Это правило объясняет, почему одни элементы легко отдают электроны, а другие — наоборот, стремятся их присоединить. 👉 Так образуется NaCl — обычная поваренная соль...
2 месяца назад
🌧️ Почему после дождя так вкусно пахнет Наверняка ты замечал этот особый свежий аромат после дождя. У него даже есть научное название — петрикор. Его придумали учёные в 1964 году, когда решили разобраться, что именно мы чувствуем носом. ❓Из чего состоит запах дождя? Главный «ингредиент» — геосмин. Это вещество выделяют почвенные бактерии актиномицеты. Когда капли дождя ударяют о сухую почву, они выбивают в воздух пузырьки с молекулами геосмина. Человек улавливает его даже в сверхмалых концентрациях — буквально несколько молекул на миллиард! Второй компонент — озон (O₃). Грозовые разряды расщепляют молекулы кислорода, и появляется озон. Он даёт резковатый «чистый» запах, особенно заметный после грозы. Получается целый химический коктейль: 🌿 геосмин добавляет землистые нотки, 💧 озон — свежести. Именно поэтому прогулка после летнего дождя кажется такой приятной: ты вдыхаешь результат работы бактерий, электрических разрядов и воды ⚡ Ищи больше полезной и интересной информации в моем Telegram-канале - Химия с Богданом Telegram-канал
3 месяца назад
Аллотропия: когда один элемент может быть разным
В ЕГЭ и ОГЭ часто встречаются вопросы про аллотропию. Запомнить это проще, чем кажется — и даже интересно. Аллотропия — это способность одного химического элемента существовать в разных формах (аллотропических модификациях). Атомы те же самые, но их соединение и структура отличаются. ➡️ В результате свойства веществ кардинально меняются. Алмаз • прозрачный, очень твёрдый; • каждый атом связан с четырьмя другими → прочная трёхмерная сетка; • режет стекло, используется в ювелирке и промышленности...
3 месяца назад
✨ Цезий: металл, который запускает время Есть на свете элемент, о котором в школе почти не говорят. Но без него мы бы всё время опаздывали. Это цезий (Cs) — мягкий золотистый металл, настолько реактивный, что его нельзя держать рядом с водой. Но его главная ценность не в реактивности, а в атомах. На колебаниях атомов цезия работают атомные часы. Учёные фиксируют сверхточные переходы в его атомах — и получают идеальный «метроном», который отсчитывает время без сбоев. ⚡️ Насколько точно? Атомные часы на цезии ошибаются меньше чем на секунду за миллионы лет! Благодаря этому именно цезий задаёт «глобальный ритм» цивилизации: 🔣по нему синхронизируют GPS, 🔣интернет, 🔣банковские переводы. Так что если ты сегодня не опоздал на урок или электричку - спасибо цезию 😅 Telegram-канал
3 месяца назад
Как меняются свойства элементов в таблице Менделеева: простая схема
В ЕГЭ и ОГЭ часто спрашивают, как меняются свойства элементов. Запомнить это проще, чем кажется. В школе мы пользуемся короткопериодным вариантом таблицы. В нём есть главные и побочные подгруппы. Все изменения свойств связаны с атомным радиусом. ⚡ Эти свойства меняются в противофазе: если растут одни, то падают другие. Закономерности сохраняются и в соединениях: Пример: сверху в группе - кислотные оксиды неметаллов, снизу — основные оксиды металлов...
3 месяца назад
🔥 Когда в кино дым был не спецэффектом, а химией В старых фильмах никакой компьютерной графики не было - весь туман и дым создавали буквально «на коленке» с помощью химии. 🎬 Как делали киношный туман? – Жидкости на основе глицерина (C₃H₈O₃): их нагревали, и получавшийся пар создавал густой «туман». – Сухой лёд (CO₂) или жидкий азот (N₂, при –196 °C): при испарении они давали красивый стелющийся дым у земли. – Иногда использовали и более агрессивные вещества, которые при нагревании образовывали плотный дым. На экране это выглядело завораживающе, но в реальности - пары вызывали раздражение глаз, кашель и головную боль. Получалось, что актёры буквально дышали химией ради искусства. Сегодня это заменили компьютерной графикой, но у старого кино есть своя «реалистичность»: дым там был самым настоящим 😅 Telegram-канал
3 месяца назад