Как она производится?
Фосфорная кислота может быть синтезирована либо мокрым способом, либо термическим способом.
В последнем в качестве сырья используются воздух, вода и элементарный фосфор. Он включает в себя три важных этапа: сгорание, увлажнение и запотевание. Вот как это происходит:
Во-первых, жидкий элементарный фосфор сжигается в камере сгорания при высоких температурах в диапазоне от 1650 до 2760 °C. Эта реакция окисления происходит в окружающем воздухе и производит пятиокись фосфора.
4P + 5O 2 -> 2 P 2 O 5
Затем продукт гидратируют водой с образованием сильной фосфорной кислоты (в жидком состоянии).
P 2 O 5 + 6 H 2 O -> 2 P 2 O 5
На последнем этапе для удаления фосфорно-кислотного тумана из потока дымовых газов используются высоконапорные каплеуловители.
Концентрация фосфорной кислоты, синтезированной в этом процессе, обычно составляет от 75 до 85 процентов. Такие уровни концентрации необходимы для производства высококачественной химической продукции. Несколько эффективных установок извлекают чрезвычайно концентрированную фосфорную кислоту (до 99,9%), используя тот же тепловой процесс.
Однако почти 80% фосфорной кислоты производится мокрым способом. В этом методе серная кислота обрабатывается природным фосфатсодержащим минералом, таким как гидроксиапатит.
Ca 5 (PO 4) 3 OH + 5 H 2 SO 4 -> 3 H 3 PO 4 + 5 CaSO 4 + H 2 O
Минерал высушивают, крошат, а затем подают в реактор вместе с серной кислотой. В результате реакции сульфат сливается с кальцием (из минерала), образуя сульфат кальция (гипс).
Затем добавляется обработанная вода, и гипс вместе с другими нерастворимыми примесями удаляется через фильтр. Фосфорная кислота, полученная этим мокрым способом, содержит 25-30% пятиокиси фосфора.
Обычно эта кислота дополнительно концентрируется, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к производству удобрений. В большинстве случаев фосфорная кислота концентрируется до 40-55% пятиокиси фосфора с помощью двух / трех вакуумных испарителей.
Структура
Соединение H3PO4 имеет в общей сложности 32 валентных электрона. Поскольку фосфор является наименее электроотрицательным, он помещается в центре. Атомы водорода присоединяются к внешней стороне атомов кислорода, образуя он-Группы.
В этой структуре каждый атом имеет полную внешнюю оболочку: атомы фосфора и кислорода имеют восемь валентных электронов, а атомы водорода имеют вокруг себя два валентных электрона.
Фосфор может иметь расширенный октет (более восьми валентных электронов), поэтому он получает формальный заряд +1, в то время как кислород (тот, который не присоединен к атому водорода) получает формальный заряд -1. Образуя двойную связь, фосфор и кислород теряют свои заряды.
В структуре все еще есть 32 валентных электрона, и каждый атом имеет формальный заряд, равный нулю. Таким образом, это наиболее вероятная или вероятная структура Льюиса для H3PO4.
Соединение содержит 3 одинарные связи ОН, 3 одинарные связи PO и 1 двойную связь P = O. Каждая одинарная связь является сигма-связью, а двойная связь состоит из сигма-связи и пи-связи.
Молекулярная геометрия PO (OH)3 является тетраэдрической, а кристаллическая структура-моноклинной. А поскольку распределение зарядов на центральных атомах асимметрично, то молекула считается полярной.
Последние в области нанотехнологий, включая методы поглощения рентгеновских лучей вблизи краев и методы рассеяния рентгеновских лучей под большим углом, позволили ученым точно определить структуру фосфорной кислоты. Расстояние связи P=O в структуре близко к 152 пикометрам, и расстояния P=O-O были уточнены до 309 пикометров, с углом связи близким к тетраэдрическому.
Антисептики
PLANETA ORGANICA Planeta Organica Organic Tea Tree Oil Ultra Hand Gel Sanitizer Дезинфицирующий гель для рук с маслом чайного дерева и ионами серебра 195 ₽136 ₽ESCO Esco Perfect Hand Cleaner Антисептический гель для рук от 218 ₽EMANSI + APH SYSTEM Emansi + Aph System Spray Антисептик Увлажняющий антисептик для рук в спрее от 255 ₽EMANSI + APH SYSTEM Emansi + Aph System Антисептик Увлажняющий антисептик для рук от 540 ₽ГУРМАНДИЗ Гурмандиз Bubble Gum Hand Gel Sanitizer Антибактериальный гель для рук 158 ₽110 ₽HELLO BEAUTY Hello Beauty Санитайзер Антибактериальный гель для рук от 142 ₽GREEN MAMA Green Mama Dermatological Hand Gel Sanitizer Антибактериальный гель 80 ₽56 ₽GREEN MAMA Green Mama Dermatological Protective Spray Hand Gel Sanitizer Антибактериальный спрей 265 ₽185 ₽HAAN Haan Citrus Noon Hydrating Hand Sanitizer Карманный санитайзер с ароматом лимона для очищения и увлажнения кожи рук 580 ₽464 ₽HAAN Haan Morning Glory Hydrating Hand Sanitizer Карманный санитайзер с ароматом грейпфрута и зеленого чая для очищения и увлажнения кожи рук 580 ₽464 ₽HAAN Haan Dew of Dawn Hydrating Hand Sanitizer Карманный санитайзер с ароматом свежей травы для очищения и увлажнения кожи рук 580 ₽464 ₽HAAN Haan Wood Night Hydrating Hand Sanitizer Карманный санитайзер с ароматом дерева для очищения и увлажнения кожи рук 580 ₽464 ₽HAAN Haan Sunset Fleur Hydrating Hand Sanitizer Карманный санитайзер с ароматом луговых цветов для очищения и увлажнения кожи рук 580 ₽464 ₽VIVIENNE SABO Vivienne Sabo Express Hand Gel Antibacterial Effect Очищающий гель для рук с антибактериальным эффектом 200 ₽120 ₽ESTEL Estel Frizon Кожный антисептик Кожный антисептик с восстанавливающими и увлажняющими свойствами 110 ₽77 ₽GREEN MAMA Green Mama Soap-gel for Hands Antibacterial With Tea Tree Oil Антибактериальное мыло-гель для рук с маслом чайного дерева 230 ₽161 ₽EVOLUT Evolut Гель антисептический с наночастицами серебра Антисептический гель для рук 189 ₽132 ₽EVOLUT Evolut Гель антисептический С наночастицами серебра Антисептический гель для рук 189 ₽132 ₽LION THAILAND Lion Thailand Kirei Kirei Family Foaming Hand Soap With Anti-Bacteria Agent Антибактериальное мыло для рук 455 ₽318 ₽LION THAILAND Lion Thailand Kirei Kirei Family Foaming Hand Soap With Anti-Bacteria Agent Refreshing Grape Refill Сменный блок антибактериального мыла для рук с ароматом зеленого винограда 180 ₽126 ₽
Закон Архимеда, формула и определение
ОПРЕДЕЛЕНИЕЗакон (Сила) Архимеда: На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной жидкости:
где — плотность жидкости — объем погруженной части тела.
Рис.1. Возникновение выталкивающей силы
На рис.1 изображен брусок, погруженный в жидкость. Силы давления со стороны жидкости, действующие на боковые стенки бруска, уравновешивают друг друга. Силы, действующие на нижнее и верхнее основания бруска, определяются глубиной, на которой находятся соответствующие основания. Очевидно, что силы, действующие на нижнее основание бруска, больше. Таким образом, возникновение выталкивающей силы (силы Архимеда) обусловлено различием гидростатических давлений на нижнее и верхнее основания бруска.
Если в состоянии покоя вес тела , то при погружении в жидкость, его вес изменится и станет равным:
Приведенная формулировка закона Архимеда справедлива, если вся поверхность тела соприкасается с жидкостью или если тело плавает в жидкости, или если тело частично погружено в жидкость через свободную (не соприкасающуюся со стенками) поверхность жидкости. Если же часть поверхности тела плотно прилегает к стенке или дну сосуда так, что между ними нет прослойки жидкости, то закон Архимеда неприменим.
Закон Архимеда несправедлив в состоянии невесомости, так как в этом состоянии исчезает различие гидростатических давлений на разных глубинах и, следовательно, выталкивающая сила становится равной нулю.