Автор
Гаджиев Руфат Акиф оглы
Место
работы: Азербайджан, Socar,28 May NQÇİ
Название тезиса Неоргани́ческая хи́мия
Неоргани́ческая хи́мия — раздел химии, связанный с
изучением строения, реакционной способности и свойств всех химических элементов
и их неорганических соединений. Эта область
охватывает все химические соединения, за исключением органических веществ (класса соединений, в которые входит углерод, за исключением нескольких простейших соединений,
обычно относящихся к неорганическим). Различия между органическими и
неорганическими соединениями, содержащими углерод, являются по некоторым
представлениям произвольными. Неорганическая химия изучает химические элементы и
образуемые ими простые и сложные вещества (кроме органических соединений).
Обеспечивает создание материалов новейшей техники. Число известных на
2013 г. неорганических веществ приближается к 500 тысячам.
Теоретическим фундаментом неорганической химии является периодический закон и основанная на нём периодическая система
Д. И. Менделеева. Важнейшая задача неорганической химии
состоит в разработке и научном обосновании способов создания новых материалов с
нужными для современной техники свойствами.
В России исследованиями в области неорганической химии
занимаются Институт неорганической химии им.
А. В. Николаева СО РАН (ИНХ СО РАН, Новосибирск),Институт общей и неорганической химии им.
Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН, Москва), Институт
физико-химических проблем керамических материалов (ИФХПКМ, Москва),
Научно-технический центр «Сверхтвёрдые материалы» (НТЦ СМ, Троицк) и ряд других
учреждений. Результаты исследований публикуются в журналах («Журнал
неорганической химии» и
др.).
Исторически название неорганическая химия происходит от представления о части
химии, которая занимается исследованием элементов, соединений, а также реакций
веществ, которые не образованы живыми существами. Однако со времен синтеза мочевины из
неорганического соединения цианата аммония (NH4OCN), который совершил
в 1828 году выдающийся немецкий химик Фридрих Вёлер, стираются границы между
веществами неживой и живой природы. Так, живые существа производят много
неорганических веществ. С другой стороны, почти все органические соединения
можно синтезировать в лаборатории. Однако деление на различные области химии
является актуальным и необходимым, как и раньше, поскольку механизмы реакций,
структура веществ в неорганической и органической химии различаются. Это
позволяет проще систематизировать методы и способы исследования в ка
Периоди́ческая систе́ма
хими́ческих элеме́нтов (таблица Менделе́ева) —классификация химических элементов, устанавливающая
зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим
выражением периодического закона, установленного русским
химикомД. И. Менделеевым в 1869 году.
Её первоначальный вариант был разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость свойств
элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы). Всего предложено несколько
сотен вариантов изображения
периодической системы (аналитических кривых, таблиц, геометрических фигур и так
далее). В современном варианте системы предполагается сведение элементов в
двумерную таблицу, в которой каждый столбец (группа) определяет основные
физико-химические свойства, а строки представляют собойпериоды, в определённой мере подобные друг
другу.
Состоят из атомов одного химического элемента (являются
формой его существования в свободном состоянии). В зависимости от того, какова
химическая связь между атомами, все простые вещества в неорганической химии
разделяются на две основные группы: металлы и неметаллы. Для первых характерна, соответственно, металлическая связь, для вторых — ковалентная. Стоит, впрочем, заметить, что
радикальных и существенных отличий друг от друга вышеупомянутые простые
вещества не имеют. Также выделяются две примыкающие к ним группы —
металлоподобных и неметаллоподобных веществ. Существует явление аллотропии, которое состоит в возможности образования
нескольких типов простых веществ из атомов одного и того же элемента; каждый из
таких типов называется аллотропной модификацией. Если данное явление
обусловлено различным молекулярным составом, то оно определяется как аллотропия
состава; если способом размещения молекул и атомов в кристаллах — то как
аллотропия формы.