Keemia rollist inimese elus. Keemia roll ühiskonnas


Valla eelarveline õppeasutus

"Gümnaasium nr 16"

Sellel teemal:
"Keemia roll inimese elus"

2011
Sissejuhatus

Paljude probleemide lahendamiseks saate kasutada ühte kõige olulisemat teaduse ja loodusloo haru – keemiateadust. Kaasaegne keemia areneb kiires tempos, tehes viljakat koostööd füüsika, matemaatika, bioloogia ja teiste teadustega. Keemia roll ühiskonna elus ja arengus on väga suur. Keemia on väga tihedalt seotud materiaalsete varade tootmisega. Loodusteadused, sealhulgas keemiateadus, alustades ammu tuntud sätetest ja seadustest ning lõpetades tänapäevaste keerukate teooriatega, on filosoofiaga omavahel seotud.
Keemiapraktika kolossaalsed saavutused on meie igapäevaelus märgatavalt ja silmanähtavalt märgatavad. Nüüd on peaaegu mõeldamatu sellel teel peatuda või tagasi minna, keeldudes kasutamast teadmisi ümbritseva maailma kohta, mis inimkonnal juba on.

1. Keemia meie igapäevaelus

Kõikjal, kuhu pilk pöörame, ümbritsevad meid esemed ja tooted, mis on valmistatud keemiatehastes ja -tehastes saadud ainetest ja materjalidest. Lisaks viib iga inimene igapäevaelus enese teadmata läbi keemilisi reaktsioone. Näiteks seebiga pesemine, pesuvahenditega pesemine jne. Kui sidrunitükk tilgutatakse kuuma tee klaasi, siis värvus nõrgeneb – tee toimib siin happeindikaatorina. Sarnane happe-aluse koostoime tekib siis, kui hakitud sinikapsast leotada äädikas. Perenaised teavad, et kapsas muutub roosaks. Süütades tikku, segades liiva ja tsementi veega või kustutades lubi veega või põletades tellist, viime läbi tõelisi ja mõnikord üsna keerukaid keemilisi reaktsioone. Nende ja teiste inimelus laialt levinud keemiliste protsesside selgitamine on spetsialistide töö.
Keetmine on samuti keemiline protsess. Ega asjata öeldakse, et naiskeemikud on sageli väga head kokad. Tõepoolest, köögis valmistamine võib mõnikord tunduda nagu laboris orgaanilise sünteesi läbiviimine. Ainult köögis kolbide ja retortide asemel kasutatakse potte ja panne ning mõnikord isegi autoklaave kiirkeetjate kujul. Keemilisi protsesse, mida inimene igapäevaelus läbi viib, pole vaja pikemalt loetleda. Tuleb vaid märkida, et igas elusorganismis toimuvad tohutul hulgal mitmesuguseid keemilisi reaktsioone. Toidu assimilatsiooni protsessid, loomade ja inimeste hingamine põhinevad keemilistel reaktsioonidel. Ka väikese rohulible ja võimsa puu kasvamine põhineb keemilistel reaktsioonidel.
Keemia on teadus, loodusteaduse oluline osa. Rangelt võttes ei saa teadus inimest ümbritseda. Teda võivad ümbritseda teaduse praktilise rakendamise tulemused. See selgitus on väga oluline. Tänapäeval võib sageli kuulda sõnu: "keemia on looduse ära rikkunud", "keemia on reostanud veehoidla ja muutnud selle kasutuskõlbmatuks" jne. Tegelikult pole keemiateadusel sellega midagi pistmist. Inimesed, kasutades teaduse tulemusi, lõid need halvasti tehnoloogilisesse protsessi, käsitlesid vastutustundetult, ebaotstarbekalt ja ülemääraselt kasutatud väetisi põllumajandusmaal ning taimekaitsevahendeid umbrohust ja taimekahjuritest. Ükski teadus, eriti loodusteadus, ei saa olla hea ega halb. Teadus on teadmiste kogumine ja süstematiseerimine. Kuidas ja millistel eesmärkidel neid teadmisi kasutatakse, on teine ​​teema. See aga oleneb juba nende inimeste kultuurist, kvalifikatsioonist, moraalsest vastutusest ja moraalist, kes teadmisi ei omanda, vaid kasutavad.

2. Keemiatööstus

Keemiatööstus on keeruline tööstusharu, mis määrab koos masinaehitusega teaduse ja tehnoloogilise progressi taseme, varustades kõiki rahvamajanduse sektoreid keemiliste tehnoloogiate ja materjalidega, sealhulgas uute, progressiivsete, ning tootes tarbekaupu.
Keemiatööstus ühendab paljusid spetsialiseerunud tööstusharusid, mis on heterogeensed tooraine ja toodete otstarbe poolest, kuid tootmistehnoloogialt sarnased.
Venemaa kaasaegne keemiatööstus hõlmab järgmisi sektoreid.
Keemiatööstuse sektorid:

    kaevandus ja keemia (keemiliste mineraalsete toorainete - fosforiidid, apatiidid, kaalium- ja lauasoolad, väävelpüriidid) kaevandamine ja rikastamine;
    aluseline (anorgaaniline) keemia (anorgaaniliste hapete, mineraalsoolade, leeliste, väetiste, keemiliste söödatoodete, kloori, ammoniaagi, sooda ja seebikivi tootmine);
    orgaaniline keemia:
    sünteetiliste värvainete tootmine;
    sünteetiliste vaikude ja plastide tootmine;
    tehis- ja sünteetiliste kiudude ja niitide tootmine;
    keemiliste reaktiivide, ülipuhaste ainete ja katalüsaatorite tootmine;
    fotokeemiline (fotofilmide, magnetlintide ja muude fotomaterjalide tootmine);
    värv ja lakk (lubivärv, värvid, lakid, emailid, nitroemailid jne);
    keemilis-farmatseutiline
- ravimainete ja -preparaatide tootmine;
- keemiliste taimekaitsevahendite tootmine.
7. kodukeemiakaupade tootmine;
    plasttoodete, klaaskiudmaterjalide, klaaskiu ja nendest valmistatud toodete tootmine.
8. mikrobioloogiline tööstus.

Riigi majanduspiirkonnad, kus on välja kujunenud suurimad keemiatööstuse kompleksid:
Keskpiirkond - polümeerkeemia (plastide ja nendest valmistatud toodete tootmine, sünteetiline kautšuk, rehvid ja kummitooted, keemiline kiud), värvainete ja lakkide tootmine, lämmastik- ja fosforväetised, väävelhape;
Uurali piirkond - lämmastik-, fosfor- ja kaaliumväetiste, sooda, väävli, väävelhappe, polümeeride keemia tootmine (sünteetilise alkoholi, sünteetilise kummi, plastide tootmine naftast ja sellega seotud gaasidest);
Loode piirkond - fosfaatväetiste, väävelhappe, polümeeri keemia tootmine (sünteetiliste vaikude, plastide, keemiliste kiudude tootmine);
Volga piirkond – naftakeemia tootmine (orgaaniline süntees), polümeertoodete tootmine (sünteetiline kautšuk, keemiline kiud);
Põhja-Kaukaasia – lämmastikväetiste tootmine, orgaaniline süntees, sünteetiliste vaikude ja plastide tootmine;
Siber (lääne ja ida) - orgaanilise sünteesi keemia, koksiahju gaasi kasutav lämmastikutööstus, polümeeri keemia (plast, keemiline kiud, sünteetiline kautšuk) tootmine, rehvide tootmine.

3. Keemia ja inimeste tervis

Elusrakk on tõeline suurte ja väikeste molekulide kuningriik, mis pidevalt interakteeruvad, moodustuvad ja lagunevad... Inimkehas toimub umbes 100 000 protsessi, millest igaüks kujutab endast erinevate keemiliste transformatsioonide kombinatsiooni. Ühes keharakus võib toimuda ligikaudu 2000 reaktsiooni. Kõik need protsessid viiakse läbi suhteliselt väikese arvu ühenduste abil. Enamik haigusi on põhjustatud mõne aine kontsentratsiooni kõrvalekalletest normist. See on tingitud asjaolust, et elusraku sees toimub tohutul hulgal keemilisi muundumisi mitmes etapis ning paljud ained ei ole rakule iseenesest olulised, nad on vaid vahendajad keerukate reaktsioonide ahelas; aga kui mõni lüli katkeb, lakkab kogu kett sageli oma ülekandefunktsiooni täitmast; raku normaalne töö vajalike ainete sünteesil peatub.
Farmakoloogia on teadus ravimitest, erinevate keemiliste ühendite mõjust elusorganismidele, ravimite organismidesse viimise meetoditest ja ravimite omavahelisest koostoimest. Molekulaarfarmakoloogia uurib ravimimolekulide käitumist rakus, nende molekulide transporti läbi membraanide jne. Inimene hakkas ravimaineid kasutama väga kaua aega tagasi, mitu tuhat aastat tagasi. Iidne meditsiin põhines peaaegu täielikult ravimtaimedel, mis on oma atraktiivsust säilitanud tänapäevani. Paljud kaasaegsed ravimid sisaldavad taimset päritolu aineid või keemiliselt sünteesitud ühendeid, mis on identsed ravimtaimedes leiduvatega. Üks varasemaid ravimeid käsitlevaid traktaate, mis meieni on jõudnud, kirjutas Vana-Kreeka arst Hippokrates 4. sajandil eKr.

4. Toiduainete ja ökoloogia keemia ja probleemid

Meie planeedi rahvaarv kasvab. ÜRO prognooside kohaselt 2050. a. see on umbes 7 miljardit inimest ja see kasvab loomulikult järgmistel aastakümnetel. See tähendab, et praegu tuleb mõelda, kuidas edaspidi maailma elanikkonda toiduga varustada. Teadlaste arvutused viivad järeldusele, et probleem laheneb, kui järgmise 40-50 aasta jooksul kasvab ülemaailmne toiduainete tootmine 3-4 korda. Sellist kasvu saab saavutada ainult siis, kui toimub "roheline revolutsioon" - põllumajanduse järsk tõus, eelkõige arengumaades, mis põhineb kõigi saavutuste rakendamisel.
kaasaegne teadus, sealhulgas keemia.
Kas sellise “rohelise revolutsiooni” võimalikkusesse on põhjust uskuda? Teadlased vastavad sellele küsimusele kindlalt: jah, see on võimalik. Moderniseeritud põllumajandus suudab oma võimsate liitlaste – keemia ja bioloogia – abil hõlpsasti ära toita rohkem kui 7 miljardit inimest.
Toiduprobleemi lahendamisel globaalses mastaabis on põhirõhk looduslikku päritolu taimse ja loomse toidu tootmise suurendamisel. Loodusliku toidu tootmise mahu kasv saavutatakse ekspertide hinnangul lähiajal, luues soodsad tingimused taimede ja loomade paljunemiseks ja kasvuks. See hõlmab ennekõike väetiste ja seejärel kasvustimulaatorite kasutamist, põllumajandusloomade kunstlikku sööta, taime- ja loomakaitsevahendeid, uute ookeanist saadavate toodete kasutuselevõttu jne.
Suured saagikadud on seotud põllumajandustaimede kahjurite ja haigustega. Umbes kolmandik saagist hukkub. Kui me lõpetame keemiliste taimekaitsevahendite kasutamise, siis see osakaal kahekordistub. 3 tuhande kultuurtaimede liigi kohta on teada umbes 30 tuhat patogeeni! Neist üle 25 tuhande on seened, umbes 600 on nematoodid (ussid), üle 200 on bakterid, umbes 300 on viirused.
Taimehaiguste tagajärjel kaotavad inimesed 10 - 15% saagist juba enne selle koristamist. Haiguste, kahjurite ja umbrohtude koosmõju võtab saagist 25–40%. See näitaja pole väike, kuid see pole veel kõik. Transportimisel ja ladustamisel läheb kaduma 5–25% põllumajandustoodetest. Sellest tulenevalt ulatuvad saagi kogukadud enne tarbijani jõudmist erinevates riikides umbes 40–50%-ni. Põllumajanduskultuuride kahjurite ja haiguste vastase võitluse spetsialistidel on, mille üle mõelda.
Loomakasvatuses muutub üha olulisemaks spetsiaalsetes tehastes toodetud kunstsööt. Kaalu suurendamiseks tuleb kariloomi varustada toorainega jääkkogustes. See võib olla taimne valk, kalajahu jne. Kuid loomakasvatuse laienemise ja selle toodete nõudluse suurenemise tõttu ei pruugi neist valguallikatest piisata, mistõttu on keemikud koos bioloogidega juba pikka aega hakanud otsima võimalusi sellise sööda asendamiseks. Ja looduslikule söödale on leiutatud häid asendajaid.
Teaduslik ja tehnoloogiline progress, mis annab inimestele palju kasu, avaldab negatiivset mõju ka ümbritsevale loodusele.
Tööstusriikides satub atmosfääri aastas kuni 150-200 kg tolmu, tuhka ja muid tööstusheiteid elaniku kohta. Iga päev juhib tööstus üle maailma välja üle 100 miljoni kuupmeetri reovett.
Kõik soojusmasinatel töötavad transpordiliigid on võimas õhusaasteallikas. Ained, mida nad eraldavad, on üldiselt identsed tööstusliku päritoluga gaasiliste jäätmetega. Sõidukite heitgaasidega satuvad õhku süsiniku, lämmastiku, väävli oksiidid, aldehüüdid, põlemata süsivesinikud, aga ka kloori, boori, fosforit ja pliid sisaldavad tooted. Auto-, vee- ja raudteetranspordi diiselmootorid saastavad atmosfääri.
Tankeritega veetavad naftakeemiaettevõtete tooted ja toornafta avaldavad hüdrosfäärile kahjulikku mõju. Euroopa ja Põhja-Ameerika Atlandi ookeani ning šelfivete uuringud näitavad, et avaookeani reostuse tase on 2-3 korda väiksem kui rannikuvetes, kus õlikile püsib kauem. 1 tonn õli on võimeline katma õhukese kilega 1200 hektari suuruse veekogu pinna.
Lisaks kasutatakse erinevates tööstusharudes tohutul hulgal uusi ühendeid, mida looduses ei eksisteeri. Maailmas sünteesitakse neid igal aastal üle 250 tuhande, millest umbes 300 kasutatakse tööstuslikult ja võivad sattuda keskkonda. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on tööstuslikus mastaabis kasutatavate keemiliste ühendite hulgas ligikaudu 40 tuhat inimesele kahjulikku. Varem lokaalse iseloomuga keskkonnareostusprotsess selle jaoks ebatavaliste ainetega on viimasel ajal omandanud globaalse ulatuse. Eriti keskkonna saastamine biosfääri jaoks ebatavaliste elementidega, nagu plii, elavhõbe, kaadmium. Tehnogeense mõju jõud elusloodusele on saavutanud sellise ulatuse, et miljonite aastate jooksul kujunenud loodusliku dünaamilise tasakaalu katkemise tõttu on oht pöördumatuteks muutusteks. Isegi keskkonna saastamine looduslikele tsüklitele iseloomulike ainetega, nagu nitraadid, ammooniumsoolad, fosfaadid, on saavutanud maakera suurtel aladel kontsentratsiooni, mille juures looduslikud mehhanismid ei ole piisavad nende ainete sujuvaks ringlusesse kaasamiseks. Selle tulemusena on näiteks paljudes suurtes veekogudes üle maakera toimunud järsk muutus ökosüsteemides, mis on kaasa toonud elusorganismide liikide suure kahanemise.
Millist väljapääsu näeb teadus, eriti keemia, praegusest keskkonnakriisist? Tööstusliku ja põllumajandusliku tootmise kemiliseerimine ei tähenda ju mitte kõige elava hävitamist, vaid, vastupidi, pakub võimalusi meie aja probleemide lahendamiseks. Kõigepealt kõike
jne.................

Keemia leiab rakendust erinevates inimtegevuse harudes – meditsiin, põllumajandus, keraamika, lakkide, värvide tootmine, autotööstus, tekstiilitööstus, metallurgia ja muud tööstused. Inimese igapäevaelus peegeldub keemia eelkõige erinevates kodukeemias (pesu- ja desinfektsioonivahendid, mööbli-, klaas- ja peegelpindade hooldusvahendid jne), ravimites, kosmeetikas, erinevates plasttoodetes, värvides, liimides, putukatõrjevahendites, väetistes, jne. Seda loetelu võib jätkata peaaegu lõputult; vaatame vaid mõnda selle punkti.

Kodukeemia

Kodukeemia hulgas on tootmise ja kasutamise mastaabis esikohal pesuvahendid, mille hulgas on populaarseimad erinevad seebid, pesupulbrid ja vedelad pesuvahendid (šampoonid ja geelid).

Seebid on küllastumata rasvhapete (steariin-, palmitiinhape jne) soolade (kaalium- või naatrium-) segud, mille naatriumsoolad moodustavad tahke seebi ja kaaliumisoolad vedelseebid.

Seebid saadakse rasvade hüdrolüüsil leeliste juuresolekul (seebistamine). Vaatleme seebi tootmist tristeariini (steariinhappe triglütseriidi) seebistamise näitel:

kus C 17 H 35 COONa on seep – steariinhappe naatriumsool (naatriumstearaat).

Samuti on võimalik toota seepi, kasutades toorainena alküülsulfaate (kõrgemate alkoholide ja väävelhappe estrite sooli):

R-CH 2 -OH + H 2 SO 4 = R-CH 2 -O-SO 2 -OH (väävelhappe ester) + H 2 O

R-CH 2 -O-SO 2 –OH + NaOH = R-CH 2 -O-SO 2 –ONa (seep - naatriumalküülsulfaat) + H 2 O

Olenevalt kasutusalast on valikus majapidamis-, kosmeetilisi (vedel- ja tahkeid) seepe, aga ka käsitööseepe. Lisaks saate seebile lisada erinevaid maitse-, värv- või lõhnaaineid.

Sünteetilised pesuained (pesupulbrid, geelid, pastad, šampoonid) on mitme komponendi keemiliselt keerulised segud, mille põhikomponendiks on pindaktiivsed ained. Pindaktiivsete ainete hulgas eristatakse ioonseid (anioonseid, katioonseid, amfoteerseid) ja mitteioonseid pindaktiivseid aineid. Sünteetiliste detergentide tootmiseks kasutatakse tavaliselt mittegeenseid anioonseid pindaktiivseid aineid, milleks on alküülsulfaadid, aminosulfaadid, sulfosuktsinaadid ja muud ühendid, mis dissotsieeruvad vesilahuses ioonideks.

Pulbrilised pesuvahendid sisaldavad tavaliselt erinevaid lisandeid rasvaplekkide eemaldamiseks. Kõige sagedamini on see sooda või söögisooda, naatriumfosfaadid.

Mõnele pulbrile lisatakse keemilisi pleegitusaineid – orgaanilisi ja anorgaanilisi ühendeid, mille lagunemisel eraldub aktiivne hapnik või kloor. Mõnikord kasutatakse pleegituslisanditena ensüüme, mis tänu valkude kiirele lagunemisprotsessile eemaldavad tõhusalt orgaanilist päritolu saasteaineid.

Polümeertooted

Polümeerid on kõrgmolekulaarsed ühendid, mille makromolekulid koosnevad "monomeersetest üksustest" - anorgaaniliste või orgaaniliste ainete molekulidest, mis on ühendatud keemiliste või koordinatsioonisidemetega.

Polümeeridest valmistatud tooteid kasutatakse inimkonna igapäevaelus laialdaselt - need on kõikvõimalikud majapidamistarvikud - köögiriistad, vannitoatarbed, kodu- ja kodumasinad, mahutid, panipaigad, pakkematerjalid jne. Polümeerkiududest valmistatakse erinevaid kangaid, kudumeid, sukatooteid, kunstkarusnahast kardinaid, vaipu, mööbli ja autode polstrimaterjale. Kummitoodete (saapad, kalossid, tossud, vaibad, jalatsitallad jne) tootmiseks kasutatakse sünteetilist kummi.

Paljude polümeermaterjalide hulgas kasutatakse laialdaselt polüetüleeni, polüpropüleeni, polüvinüülkloriidi, tefloni, polüakrülaati ja vahtu.

Polüetüleentoodetest on igapäevaelus populaarseimad polüetüleenkile, kõikvõimalikud anumad (pudelid, purgid, karbid, kanistrid jne), kanalisatsiooni-, drenaaži-, vee- ja gaasivarustuse torud, soomused, soojusisolaatorid, kuumsulamliim , jne. Kõik need tooted on valmistatud polüetüleenist, mis on saadud kahel viisil - kõrgel (1) ja madalal rõhul (2):



MÄÄRATLUS

Polüpropüleen on polümeer, mis saadakse propüleeni polümerisatsioonil katalüsaatorite (näiteks TiCl 4 ja AlR 3 segu) juuresolekul:

n CH2 =CH(CH3) → [-CH2-CH(CH3)-] n

Seda materjali kasutatakse laialdaselt pakkematerjalide, majapidamistarvete, mittekootud materjalide, ühekordselt kasutatavate süstalde tootmisel ning ujuvpõrandasüsteemide põrandatevaheliste lagede vibratsiooni- ja müraisolatsiooni ehitamisel.

Polüvinüülkloriid (PVC) on polümeer, mis saadakse vinüülkloriidi suspensioon- või emulsioonpolümerisatsioonil, samuti masspolümerisatsioonil:

Seda kasutatakse juhtmete ja kaablite elektriisolatsiooniks, lehtede, torude, ripplagede kilede, kunstnaha, linoleumi, profiilide tootmiseks akende ja uste valmistamiseks.

Polüvinüülkloriidi kasutatakse kodumajapidamises kasutatavates külmikutes hermeetikuna suhteliselt keerukate mehaaniliste tihendite asemel. PVC-st valmistatakse ka lateksiallergiaga inimestele mõeldud kondoome.

Kosmeetilised tööriistad

Kosmeetikakeemia põhitoodeteks on kõikvõimalikud kreemid, vedelikud, maskid näole, juustele ja kehale, parfüümid, tualettvesi, juuksevärvid, ripsmetuššid, juukse- ja küünelakid jne. Kosmeetikatoodete koostis sisaldab aineid, mis sisalduvad kudedes, mille jaoks need tooted on ette nähtud. Nii kuuluvad küünte, naha ja juuste hooldamiseks mõeldud kosmeetiliste preparaatide hulka aminohapped, peptiidid, rasvad, õlid, süsivesikud ja vitamiinid, s.o. neid kudesid moodustavate rakkude elutegevuseks vajalikud ained.

Lisaks looduslikest toorainetest saadavatele ainetele (näiteks kõikvõimalikud taimeekstraktid) kasutatakse kosmeetikatoodete valmistamisel laialdaselt sünteetilisi toorainetüüpe, mis saadakse keemilise (tavaliselt orgaanilise) sünteesi teel. Sel viisil saadud aineid iseloomustab kõrge puhtusaste.

Peamisteks tooraineliikideks kosmeetikatoodete tootmiseks on looduslikud ja sünteetilised loomsed (kana, naarits, sealiha) ja taimsed (puuvill, linaseemned, kastoorõli) rasvad, õlid ja vahad, süsivesinikud, pindaktiivsed ained, vitamiinid ja stabilisaatorid.

Looduses toimuvaid protsesse uurides ja neid reguleerivaid seaduspärasusi avastades on keemia koos teiste loodusteadustega aluseks keemiatööstusele ja riigi rahvamajanduse keemistamisele.

Keemiatööstuse eesmärk on varustada rahvamajandust erinevate ainete, materjalide ja toodetega, mis on saadud lähteainete koostise või struktuuri muutmisel ehk keemilistel meetoditel. Neid keemiatööstuse meetodeid pakub keemia koos mehaanika, füüsika ja teiste loodusteadustega, mis arenevad välja materjalitootmise nõuete mõjul. Keemiatööstusel on oma vajadustega otsustav mõju keemiateaduse arengule.

Rahvamajanduse kemiliseerimine on keemiatööstuse materjalide ja toodete töötlemise keemiliste meetodite kasutuselevõtt kõigis tootmis-, kultuuri- ja igapäevaelu sektorites. Nagu eespool nägime, on see teaduse ja tehnika progressi üks peamisi suundi, kommunismi materiaalse ja tehnilise baasi loomine. Kemikaliseerimine kiirendab tehnilist arengut, andes hindamatu panuse materjalide, tööriistade ja tootmistehnoloogia täiustamisse. See aitab tõsta tööviljakust ja luua inimeste vajaduste täielikuks rahuldamiseks vajalikke tooteid. Rahvamajanduse kemiseerimise elluviimiseks on vaja arendada keemiateadust ja keemiatööstust, levitada keemiaalaseid teadmisi rahva seas.

See näitab keemia tähtsust kommunistliku ühiskonna ülesehitamisel. Vaatame lähemalt keemia rolli tänapäeva elus.

Tahked, vedelad ja gaaskütused on tööstuse, põllumajanduse, transpordi, riigikaitse ja igapäevaelu jaoks ülimalt olulised. Keemial on nende kütuste tootmisprotsesside väljatöötamisel oluline roll. Ta põhjendas meetodeid erinevate gaasiliste ja vedelkütuste tootmiseks kivisöest, turbast ja põlevkivist. Ta töötas välja meetodid õli destilleerimiseks ja erinevat tüüpi krakkimiseks, tagades sellest suures koguses bensiini, petrooleumi ja muud tüüpi mootorikütuse tootmise. Keemia on välja töötanud meetodid reaktiivmootorite kütuse tootmiseks ja sellest küljest taganud reaktiivjõu arendamise. Koos füüsikaga lõi ta teadusliku aluse tuumareaktorite kütuse hankimiseks. Keemia on paljastanud teadusliku aluse kütuse ratsionaalseks ja kõrge efektiivsusega põletamiseks. Teisisõnu mängib keemia kaasaegses energeetikas silmapaistvat rolli.

Kaasaegne tootmine on mõeldamatu ilma masinate ja tööriistadeta. Peamised materjalid, millest need on valmistatud, on metallid ja nende sulamid, mis saadakse looduslike materjalide keemilisel töötlemisel. Keemia annab metallurgiale meetodid looduslike materjalide uurimiseks nendes vajalike metallide sisalduse määramiseks, meetodid tooraine rikastamiseks vajalike ainetega ning meetodid nendest ainetest metallide ja sulamite tootmiseks. Kaasaegsed metallitootmismeetodid põhinevad redoksprotsessidel. Malmi tootmine põhineb raua redutseerimisel koksi põletamisel tekkiva süsinikmonooksiidiga. Väävlimaakide röstimine ja metallide redutseerimine kivisöega on vase, tsingi ja plii tootmise aluseks. Metallide redutseerimist vesinikuga oksiididest kasutatakse molübdeeni, volframi, vanaadiumi ja teiste metallide tootmisel. Kroomi ja mangaani redutseerimine nende oksiididest elektriahjudes on ferrokroomi ja ferromangaani tootmise aluseks.Elektrilist redutseerimist kasutatakse alumiiniumi, magneesiumi, naatriumi, kaaliumi tootmisel, samuti vase ja teiste metallide rafineerimisel. Hapniku kasutamine metallurgias suurendab tööviljakust. Keemial on metallurgia arengu seisukohalt suur tähtsus.

Masinate ja instrumentide tootmine on peamiselt füüsiline ja mehaaniline tootmine, mis eeldab erinevate detailide valmistamist ja nende montaaži. Kuid keemia on sügavalt tunginud ka instrumentide ja masinate tootmisse. Laialdaselt kasutatakse keemiatööstuse tooteid, plastmassid detailide valmistamiseks, kummi rehvide, rehvide ja tihendite valmistamiseks, erinevaid isolatsioonimaterjale elektrotehnika ja raadioelektroonika jaoks, määrdeõlisid hõõrduvate pindade kulumist tõkestamiseks jne. masinaehitus ja instrumentide valmistamine.Keemia on välja pakkunud õigeid viise metallide korrosiooni vältimiseks: oksüdatsioon, vasetamine, kroomimine, nikeldamine, metallide katmine lakkide ja värvidega, erinevate inhibiitorite kasutamine jne. ja masinaehituses kasutatakse laialdaselt soolasid, lakke ja värve, sünteetilisi vaike jne.kasutab laialdaselt keemilisi meetodeid ja keemiatööstuse tooteid.

Oma ülesannete täitmiseks vajab ehitustööstus terast, tellist, tsementi, klaasi, plokke, paneele, keraamikatooteid, värve, lakke, kuivatusõlisid ja erinevaid sünteetilisi materjale (põrandate, uste, lagede, seinte katmiseks), mis on tooted. looduslike materjalide füüsikalis-keemiline töötlemine. Hoonete paigaldamine paneelidest ja plokkidest, tellisseinte ladumine ja krohvimine, betoneerimine, tsementeerimine on ehitusäris olulised protsessid. Nende protsesside keemilise baasi avastamine oli ehitustööde ratsionaalseks ja produktiivseks teostamiseks väga oluline. Keemia annab ehitusmaterjalide tootmisele nende saamismeetodid, ehitustööstusele aga keemilised meetodid materjalide kombineerimiseks, ruumide viimistlemiseks jne.

Toidu tootmine on põllumajanduse ülesanne. Kõrge saagikus on mõeldamatu ilma mineraal- ja orgaanilis-mineraalväetiste, umbrohtude (herbitsiidide), kahjurite ja põllumajandustaimede haiguste (putukamürgitõrje) tõrjevahenditeta, ilma kasvustimulaatoriteta jne. Iga-aastane fosfori ja kaaliumi tarbimine põllumajanduses lisandid ja lämmastikväetised, boori, mangaani, molübdeeni ja muude mikroväetisena kasutatavate ainete ühendid, heksakloraan, DDT, paraklorobenseen, dikloroetaan ja paljud teised keemiatööstuses saadud kultuurtaimede kahjurite ja haiguste tõrjevahendid. Väetiste tootmiseks kulub keemiatööstuses sadu tuhandeid tonne lämmastikhapet ja miljoneid tonne väävelhapet. Keemia varustab kariloomi sööda, ravimite ja hügieenitoodetega. Paljud protsessid toiduainetööstuses, kus töödeldakse põllumajanduse esmaseid tooteid, põhinevad keemial – tärklisesiirupi, äädikhappe, alkoholi, suhkru, margariini jne tootmine. Keemia on sügavalt tunginud põllumajandusesse ja toiduainetööstusse.

Keemiatööstuse tooteid ja keemiatehnoloogia meetodeid kasutatakse laialdaselt ka rõivaste ja jalatsite valmistamisel. Viimastel aastatel on keemia hakanud edukalt konkureerima loodusega kunstlike (viskoos, siidatsetaat) ja sünteetiliste (nailon, nailon, enant, kloor jne) kiudude tootmisel tekstiilitööstusele ja nahaasendajatele kingatööstusele. Kõvenemine ja pleegitamine, merseriseerimine ja värvimine, trükimustrid ja kanga viimistlemine on keemilised protsessid ja nende rakendamiseks on vaja kasutada keemiatööstuse tooteid: leelised, hüpokloritid, värvained, äädikhape, mitmesugused peitsina kasutatavad soolad, pesuained jne. värvainetega tekstiilitööstus on välja kujunenud võimas anilokeemiline keemiatööstus.

Keemia on laialdaselt tunginud kultuurivaldkonda. Paberi tootmine, trükivärvide ja -sulamite valmistamine, raadio- ja televisiooniseadmete materjalide, filmide ja fotomaterjalide tootmine põhineb keemia- ja keemiatööstuse toodete kasutamisel.

Keemia on tervishoiu jaoks väga oluline. Alates 19. sajandi teisest poolest on orgaanilise sünteesi tooteid üha enam kasutatud raviks, valu leevendamiseks ja desinfitseerimiseks. Tuntud ravimid nagu aspiriin, fenatsetiin, salool, meteenamiin olid selle sünteesi esimesed õnnestumised. Viimastel aastatel on meditsiin saanud keemiast selliseid olulisi sünteetilisi ravimeid haiguste raviks nagu streptotsiid, sulfidiin, sulfasool, streptomütsiin, vitamiinid jne.

Keemia on inimeste kaasaegsesse ellu laialdaselt sisenenud mitte ainult kaudselt, toidu, riiete, jalanõude, kütuse, eluaseme kasutamise kaudu, vaid ka otseselt, seebi, pesupulbrite, sooda, desinfektsiooni- ja profülaktiliste ainete, plekieemaldajate kasutamise kaudu. , toidu lõhna- ja maitseained jne... P.

Tõeliselt suur nägija oli M. V. Lomonosov, kui ta ütles 1751. aasta moodsa keemia koidikul oma kõnes "Sõna keemia eelistest": "Keemia laiutab oma käed inimlikele asjadele, kuulajad." K. Marxi ennustus on teoks saamas, et kuna inimkond valdab keemilisi meetodeid ja reaktsioone, jääb mehaaniline töötlemine järjest kehvemaks keemilise toime meetodile.

Siit saab selgeks, miks kommunistlik partei ja nõukogude valitsus on pööranud ja pööravad kõige suuremat tähelepanu keemia ja keemiatööstuse arengule meie riigis.

Nii öeldakse N. S. Hruštšovi aruandes NLKP XXII kongressil parteiprogrammi kohta: „Keemiatööstus omandab erakordse tähtsuse. 20 aasta jooksul kasvab tema tooted koos tootevaliku intensiivse laienemisega ligikaudu 17 korda. Polümeerkeemia muutub laialt levinud. Sünteetiliste vaikude ja plastide tootmist suurendatakse ligikaudu 60 korda. Tarbekaupade tootmiseks eriti olulise tehis- ja sünteeskiu tootmine kasvab ligikaudu 15 korda. Mineraalväetiste tootmist tuleb suurendada 9-10 korda” (“NLKP XXII kongressi materjalid”, Gospolitizdat, M., 1961, lk 149).

Kommunistliku Partei programm seab ülesandeks keemia, keemiatööstuse tervikliku arendamise ja materjalide töötlemise keemiliste meetodite juurutamise erinevates tootmisharudes.

„Üheks suuremaks ülesandeks on keemiatööstuse igakülgne arendamine, kaasaegse keemia saavutuste täielik ärakasutamine kõigis rahvamajanduse sektorites, mis avardab oluliselt võimalusi rahvusliku rikkuse kasvuks, uute, rohkemate ainete tootmiseks. arenenud ja odavamad tootmisvahendid ja tarbekaubad. Metall, puit ja muud materjalid asendatakse üha enam säästlike, praktiliste ja kergete sünteetiliste materjalidega. Järsult suureneb mineraalväetiste ja keemiliste taimekaitsevahendite tootmine” (samas, lk 372).

Seega selleks, et mõista looduses toimuvaid keemilisi protsesse, omandada kaasaegse tootmise teaduslikke põhimõtteid ja omada seetõttu polütehnilist vaadet, et mõista riigi kemiliseerimise olemust, et olla valmis. kaasaegse tootmise, kultuuri ja elu alal töötamiseks on vaja teada kaasaegse keemia põhitõdesid.

Massitööstuse kutsealade töötajad peavad nüüd teadma erinevat tüüpi toorainete ja materjalide koostist ja omadusi, nende keemilise muutmise meetodeid, levinumate keemiliste reaktiivide omadusi, nende mõju põhimaterjalidele jne. Kõik põllumajandustööjõu masskutsealade töötajad peavad nüüd teadma taimede ja muldade koostist, toitekeemiat ja keemilisi meetodeid umbrohtude, kahjurite ja taimehaiguste tõrjeks, väetiste, herbitsiidide, putukate fungitsiidide säilitamise omadusi ja meetodeid, toitumiskeemiat ja põllumajandusloomade pidamist. , põllumajandusmasinate korrosiooni vältimise teaduslikud alused, mootorikütuse koostise ja omaduste tundmine, selle ratsionaalse põlemise teooriad jne. Ehitustöölised peavad teadma ehitusmaterjalide koostist ja omadusi, nende kasutamise keemilisi aluseid jne. .

Tehnoloogia arenguga, vaimse ja füüsilise töö olulise erinevuse kaotamisega ning tootmistöötajate tõusmisega intellektuaalsete töötajate tasemele muutuvad need haridusnõuded üha laiemaks ja sügavamaks.

Nende kommunistliku ehituse nõuete täitmiseks on vajalik, et meie õpilased saaksid koolis õppimise ajal kindlad ja süstemaatilised teadmised keemiast, orienteerumise keemiatootmise teaduslikes põhimõtetes, teavet riigi keemiatööstuse edukuse ja ülesannete kohta ning praktilised oskused keemiatööstuse toodete käsitsemisel. Õpilased, kellel on keemia alused, praktilised teadmised ja oskused, omandavad kiiresti ja paremini erinevaid töid tootmises ning on samal ajal heaks täienduseks tehnikakoolidele ja ülikoolidele, mis koolitavad kvalifitseeritud töötajaid üha enam keemiapõhiseks muutuva rahvamajanduse jaoks. riigist.

Keemia on teadus, ilma milleta kaasaegne maailm on mõeldamatu. Keemia on vajalik sünteetiliste rõivaste tootmiseks, kodukeemia, kaasaegsete toodete toidulisandite tootmiseks. Sünteetilised materjalid on meile tuttavaks saanud. Te ei leia enam kodu ilma kilekottide, plasttopside või linoleumita. Isegi kraanivett klooritakse desinfitseerimise eesmärgil.

Ilma keemia ja keemiliste reaktsioonideta on võimatu midagi ette kujutada. musta ja värvilise metalli metallurgia, samuti rasketehnika. Ilma keemilise vulkaniseerimisprotsessita ei saa toota isegi kõige lihtsamat kummi.

Keemia tundmine aitab inimesel orienteeruda majapidamises. Oleme ammu harjunud pesema pesugeelidega, pesema vahuga, pesema käsi seebiga, pühkima peegleid ja puhastama vaipu spetsiaalsete kemikaalidega.

Ilma keemiliste teadmisteta ei saa te toota isegi lihtsat aspiriini, isegi lihtsat joodiviaali. Kõik farmaatsiatööstus maailm põhineb keemilistel reaktsioonidel ja kemikaalide sünteesil.

Kogu kaasaegne tehnoloogia põhineb keemia, füüsika ja bioloogia teadmistel. ravim. Raske on ette kujutada arsti, kes ei teaks, et rahhiit tekib D-vitamiini puudusega, haprad luud kaltsiumipuudusega organismis ning et lapse ja tema vanemate suhet saab kindlaks teha keemilise DNA testi abil. .

Tänapäeval räägitakse üha enam sellest, et Kemikaale leidub meie igapäevaelus ohtralt. Vahuained - õllepudelis, säilitusained - küpsistes ja piimapakkides, stabilisaatorid - jookides, maitsetugevdajad - ka tavalises vorstis, pesuainete ja pulbrite jäägid - pestud riietel, inimkehal ja nõudel. Liigne keemiatoodete kasutamine ei ole kasulik, kuid väga kahjulik ja sageli inimestele ohtlik. Seda peaksite alati meeles pidama!

Oleme täielikult valmistatud keemilistest reaktsioonidest. Me oleme inimesed. Kõik elusolendid koosnevad keemilistest reaktsioonidest. Kõik, mis Maal eksisteerib, tekkis erinevate keemiliste reaktsioonide tulemusena.

Keemia on meie riigis üks võimsamaid ühiskonna ülesehitamise vahendeid. Võimas keemiatööstus kasvab ja areneb pidevalt ning nõuab kõrgelt kvalifitseeritud keemikute täiendamist. Keemiat kasutatakse nendes tööstusharudes laialdaselt.

Keemia annab olulise panuse erinevate materjalide loomisesse: metallist ja mittemetallist.

Keemia teenib igal ajal inimest tema praktilises tegevuses. Juba iidsetel aegadel tekkis käsitöö, mis põhines keemilistel protsessidel: metalli, klaasi, keraamika ja värvainete tootmine. Keemia mängib kaasaegses tööstuses olulist rolli. Keemia- ja naftakeemiatööstus on kõige olulisemad tööstusharud, ilma milleta on majanduse toimimine võimatu. Olulisemate keemiatoodete hulgas on happed, leelised, kihid, mineraalväetised, lahustid, õlid, plastid, kummid, sünteetilised kiud ja palju muud. Praegu toodab keemiatööstus mitukümmend tuhat toodet. Keemiliste reaktsioonide energiat kasutavas energeetikasektoris on keemiatoodetel ja -protsessidel äärmiselt oluline roll. Energeetika eesmärgil kasutatakse palju naftasaadusi (bensiin, petrooleum, kütteõli), kivi- ja pruunsütt, põlevkivi ja turvast. Looduslike naftavarude vähenemise tõttu toodetakse sünteetilist kütust erinevate looduslike toorainete ja tootmisjäätmete keemilisel töötlemisel. Paljude tööstusharude areng on seotud keemiaga: metallurgia, masinaehitus, transport, ehitusmaterjalitööstus, elektroonika, kergetööstus, toiduainetööstus – see on mittetäielik loetelu majandussektoritest, kus kasutatakse laialdaselt keemiatooteid ja -protsesse. Paljudes tööstusharudes kasutatakse keemilisi meetodeid, näiteks katalüüs (protsesside kiirendamine), metallide keemiline töötlemine, metallide kaitse korrosiooni eest, vee puhastamine. Keemial on suur roll farmaatsiatööstuse arengus. Kui on keemia, jäävad paljud elama. Ja kõik see on ainult tänu keemiale. Keemia rolli tänapäeva inimese elus on vaevalt võimalik üle hinnata. Ilma selleta pole mõeldav ei meditsiin, kosmetoloogia, kokandus ega meie igapäevaelu. Kõik keerleb selle ümber – keemia.

Kuid keemial on ka halvad küljed:
1) kemikaalid võivad olla ohtlikud:
plahvatusohtlik;
oksüdeeriv;
väga tuleohtlik;
tuleohtlik.
2) bioloogiline oht – keemiline. koostisained on mürgised;
kahjulik;
agressiivne;
tüütu;
kantserogeenne;
mutageenne;
teratogeenne.

Valige selle hulgast