1 / 51

Lääketieteen valmennuskurssi

Lääketieteen valmennuskurssi. KE4 22.4.2013 . Hapettumis-pelkistymisreaktioiden sovelluksia. Sähkökemia kemian osa-alue, jossa hapettumis-pelkistymisreaktiossa vapautuva energia muutetaan sähköenergiaksi

kyria
Download Presentation

Lääketieteen valmennuskurssi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Lääketieteen valmennuskurssi KE4 22.4.2013

  2. Hapettumis-pelkistymisreaktioiden sovelluksia • Sähkökemia kemian osa-alue, jossa hapettumis-pelkistymisreaktiossa vapautuva energia muutetaan sähköenergiaksi • Kun kahden aineen hapettumis-pelistymisreaktiossa vapautuu energiaa reaktio on eksoterminen • Havaitaan mittaamalla reaktion lämpötilaa • Itsestään eli spontaanisti tapahtuva hapettumis-pelkistymisreaktio • Lämpöenergia  sähköenergiaksi galvaanisessa kennossa

  3. DANIELLIN PARI • Sinkkisauva upotettu sinkki-ioneja sisältävään liuokseen • Kuparisauva upotettu kupari-ioneja sisältävään liuokseen • Sauvat yhdistetty ulkoisilla johtimilla • Astioiden välille suolasilta, yhdistää astiat virtapiiriksi

  4. Kun sinkkilevy kytketään jännitemittarin negatiiviseen napaan ja kuparilevy positiiviseen napaan, mittari näyttää n 1V:n jännitettä • Sinkkilevyn pinnasta irtoaa liuokseen sinkki-ioneja (sinkki hapettuu) • Levyyn jää elektroniylimäärä ( - varaus)  kulkeutuvat ulkoista johdinta pitkin kuparilevylle • Kuparilevyllä tapahtuu liuoksessa olevien kupari-ionien pelkistyminen • Se kohta, jossa tapahtuu hapettuminen = negatiivinen elektroni ja pelkistyminen = positiivinen elektrodi

  5. Daniellin parin kennokaavio • Sähköparin laskennallinen jännite • Mitataan kahden metallin välinen potentiaaliero = lähdejännite • Kun toisena parina on käytetty normaalivetyelektrodia pystytään mittaamaan taulukosta löytyvät normaalipotentiaalit

  6. Metallit materiaaleina • Metallien elektronirakenteita

  7. Mitä mineraaleja on Suomen maaperässä?

  8. KOVA VESI

  9. Miksi pyykki ei tule puhtaaksikovassa vedessä?

  10. Metallien elektrolyyttinenpelkistys

  11. Täydennä kaaviot

  12. SIIRTYMÄALKUAINEET • D-lohkon metalleja, jotka muodostavat ainakin yhden ionin ja joilla on osittain täyttynyt d-lohko • Pystyvät virittymään helposti • Elektronit voivat siirtyä d-orbitaaliltas-orbitaalille • Näkyvän valon energia riittää • Tärkeitä teollisuuden katalyyttejä • Kompeksinmuodostumiskyky • Metalli-ioni toimii keskusatomina ja siihen liittyneet ryhät ovat ligandeja

  13. Kompleksiyhdisteiden avaruusrakenteita

  14. EPÄMETALLIT

  15. TYPPI: Ammoniakin käyttökohteita

  16. HAPPI: Hapen ja otsonin rakennekaavat

  17. HAPPI: Rikin oksidien happamuus

  18. HAPPI: Oksidien happamuus jaemäksisyys

  19. Vety: Vedyn valmistus ja käyttö energialähteenä

  20. Rikki: Rikkihapon käyttökohteita

  21. synteettiset polymeeritja biopolymeerit • Polymeerien jako 1) Synteettiset polymeerit esimerkkejä: 2) Biopolymeerit esimerkkejä: 3) Additiopolymeerit esimerkkejä: 4) Kondensaatiopolymeerit esimerkkejä:

  22. POLYADDITIO: mallintaminen

  23. Polyadditioreaktion eri vaiheet • herätevaihe: • CH2 = CH2 + • OR → RO–CH2–CH2 • • eteeni- aloitekatalyytti eteeniradikaali • Monomeeri • etenemisvaihe: • RO – CH2 – CH2• + CH2 = CH2 → RO – CH2 – CH2 – CH2 – CH2• • RO – CH2 – CH2 – CH2 – CH2• + CH2 = CH2 → RO – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 • • jne… • päättymisvaiheet: • 2 RO • → RO – OR • 2 RO – (CH2)n – CH2• → RO – (CH2)n – CH2 – CH2 – (CH2)n – OR • RO• + RO – (CH2)n – CH2• → RO – CH2 – (CH2)n– OR

  24. Polykondensaatioreaktio: mallintaminen

  25. Polyesterin ja polyamidinvalmistaminen

  26. BIOPOLYMEERIT • 1) hiilihydraatit • esimerkkejä: • 2) proteiinit • esimerkkejä: • 3) nukleiinihapot • Esimerkkejä:

  27. Glykosidisidoksen muodostuminen

  28. Amyloosin ja amylopektiininrakennekaavat

  29. Peptidisidoksen muodostuminen

  30. Proteiinin primäärirakenteen mallintaminen

  31. Proteiinin sekundäärirakenteenmallintaminen

  32. Proteiinin tertiäärirakenteenmallintaminen

  33. Nukleotidin rakenne,fosfodiesterisidoksen muodostuminen

More Related