СУНЦ УрФУ

Расписание

Электронный журнал

Поступающим

Олимпиады, турниры, конкурсы

Планы работы

Подготовительные курсы

Новости:

26.03.2023

Рыбы, амфибии, рептилии…

В весенние каникулы в СУНЦ прошел практикум по зоологии позвоночных животных.

23.03.2023

Лицеисты-биологи в «Сириусе»

В образовательном центре «Сириус» проходит мартовская образовательная программа по биологии.

22.03.2023

«Февромарт» в общежитии

В общежитии традиционно «Битвой века» отметили День защитника Отечества и 8 Марта.

13.03.2023

Мы и гвозди забивать умеем!

Команда СУНЦ УрФУ победила в студенческих инженерных соревнованиях.

10.03.2023

Успех на региональном этапе

Учащиеся СУНЦ УрФУ получили 330 дипломов победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

08.03.2023

«Ты — женщина, и этим ты права…»

6 марта в СУНЦ состоялся концерт, посвящённый Международному женскому дню.

Больше новостей

Видеогалерея:

Мужчины СУНЦ о 8 Марта (2023)

Концерт к 8 Марта (2023)

Поздравление с Днем защитника Отечества (2023)

Больше видео

О нас:

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) — структурное подразделение ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», созданное в 1990 году как нетиповое структурное подразделение вуза, осуществляющее углубленное дифференцированное обучение по программам основного общего и среднего общего образования. Всего в России 10 СУНЦев. До мая 2011 года СУНЦ работал в составе Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ).

В настоящее время СУНЦ имеет в своем составе 8 кафедр, укомплектованных профессорско-преподавательским составом УрФУ и учителями. Обучение производится по авторским  программам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; в составе СУНЦ — 8–11 классы различных профилей.

Иногородние обучающиеся проживают в уютном общежитии.

Прием производится в 8, 9, 10 и 11 классы. Работают подготовительные курсы.

Подробнее о правилах приема в СУНЦ можно узнать в отделе конкурсного отбора
по телефону +7 343 367-82-22 и в разделе нашего сайта «Поступающим».

Как нас найти:

Данилы Зверева ул., 30, Екатеринбург. N56°52´4˝ E60°39´16˝

Проезд:

  • автобусами № 48, 52, 81 до остановки «Фирма Авангард»;
  • автобусами № 28, 58 до остановки «Данилы Зверева», далее 7 минут пешком по улице Данилы Зверева;
  • троллейбусом № 18 до остановки «Данилы Зверева», далее 14 минут пешком по улицам Сулимова, Данилы Зверева;
  • троллейбусами № 4 до остановки «Сулимова», № 19, 32 до остановки «Боровая», далее 15 минут пешком по улицам Боровая, Вилонова, Данилы Зверева.

Открытое образование — Химия металлов: демонстрационные опыты

Select the required university:

———

Закрыть

Курс посвящен демонстрации химических экспериментов, способствующих изучению строения, свойств простых веществ и сложных соединений – оксидов, гидроксидов, солей, характерных для каждой группы металлов Периодической таблицы химических элементов. Актуальность курса достигается за счет современного и систематического демонстрирования свойств и поведения соединений различных металлов. 

  • About
  • Format
  • Information resources
  • Requirements
  • Course program
  • Education results
  • Formed competencies
  • Education directions

About

Курс посвящен демонстрации химических экспериментов, способствующих изучению строения, свойств простых веществ и сложных соединений – оксидов, гидроксидов, солей, характерных для каждой группы металлов Периодической таблицы химических элементов. Актуальность курса достигается за счет современного и систематического демонстрирования свойств и поведения соединений различных металлов.  

Format

Курс содержит 101 опыт. В состав курса входят видеоролика химических экспериментов подробно иллюстрированных поясняющей инфографикой;
В курс включены дополнительные видео для углубленного изучения предмета в профильных вузах. Данные видеоролики обозначены знаком (*).
Онлайн-курс «Химия металлов: демонстрационные опыты» рекомендуется усваивать в совокупности с онлайн-курсом «Химия металлов: лекционный курс»

1) Некрасов Б.В. Основы общей химии / Б.В. Некрасов. — Москва : 2013. — 696 с.
2) Неорганическая химия в 3-х томах/под ред.академика Ю.Д.Третьякова
М, Издательский центр «Академия» 2004-2007. Учебник для высших учебных заведений
3) Handbook of Chemistry and Physics /Editor-in-chief W.M.Haynes, 97th edition, 2017
4) Гуров А.А и др.Химия: теория и практика. Металлы и сплавы: учебник для вузов-2-е изд., испр.-Москва:2019.-359 с.:ил.

Requirements

Для полноценного освоения учебного материала по дисциплине студент должен 
владеть химической терминологией; понимать смысл химических формул и символов, индексов и коэффициентов в уравнениях химических реакций; иметь представления об основных классах неорганических соединений; иметь представление об атомно-молекулярном учении.

Course program

Курс состоит из 4 модулей, сформированных на основе электронных s,p,d,f — семейств металлических элементов. 
 

Урок 1. Опыт. Окраска пламени солями щелочных металлов
Урок 2. Опыт. Нарезка щелочных металлов
Урок 3. Опыт. Эвтектика Na+K
Урок 4. Опыт. Взаимодействие щелочных металлов с водой
Урок 5. Опыт. Взаимодействие щелочных металлов с этиловым спиртом»
Урок 6. Опыт. Свойства пероксида натрия
Урок 7. Опыт. Взаимодействие NaOH с углекислым газом
Урок 8. Опыт. Взаимодействие перманганата калия с краун-эфиром
Урок 9. Опыт. Окраска пламени щелочно-земельными металлами
Урок 10. Опыт. Горение Мg в кислороде и взаимодействие с CO2
Урок 11. Опыт. Взаимодействие Ca/Sr/Ba с водой в присутствии фенолфталеина
Урок 12. Опыт. Реакция гашения извести.
Урок 13. Опыт. Взаимодействие гидроксидов металлов 2 группы с HCl и NaOH
Урок 14. Опыт. Жесткость воды 
Урок 15. Опыт. Растворение BaCO3 в этилендиаминтетрауксусной кислоте (ЭДТА)
Урок 16. Опыт. Взаимодействие Al с галогенами
Урок 17. Опыт. Взаимодействие Al с водой, концентрированными и разбавленными кислотами и щелочью
Урок 18. Опыт. Алюмотермия
Урок 19. Опыт. Растворимость гидроксидов алюминия и индия в кислотах и щелочах
Урок 20. Опыт. рН раствора соли алюминия (необратимый гидролиз)
Урок 21. Опыт. Золотой дождь: образование PbI2
Урок 22. Опыт. Взаимодействие олова с кислотами и щелочами
Урок 23. Опыт. Взаимодействие свинца с кислотами
Урок 24. Опыт. Свойства оксидов олова
Урок 25. Опыт. Свойства оксидов свинца
Урок 26. Опыт. Амфотерность гидроксидов олова(II) и свинца(II)
Урок 27. Опыт. Образование тиостанната натрия
Урок 28. Опыт. Реакция сурьмы с газообразным хлором
Урок 29. Опыт. Получение и растворение в HCl и HNO3 сульфида сурьмы 
Урок 30. Опыт. Кислотно-основные свойства гидроксидов Sb, Bi
Урок 31. Опыт. Гидролиз солей Sb(III) и Bi(III)Последовательное получение BiF3 и K[BiF4]
Урок 32. Опыт. Взаимодействие металлов 3 группы Sc, Y, Ln- подгруппа иттрия с кислородом.
Урок 33. Опыт. Взаимодействие металлов 3 группы Sc, Y, Ln- подгруппа иттрия с водой/кислотами/щелочами
Урок 34. Опыт. Взаимодействие металлов 3 группы La, Ln- подгруппа церия с кислородом
Урок 35. Опыт. Взаимодействие металлов 3 группы La, Ln- подгруппа церия с водой/ кислотами /щелочами
Урок 36. Опыт. Свойства солей гадолиния (парамагнетизм)
Урок 37. Опыт. Получение и свойства гидроксида церия (III)
Урок 38. Опыт. Свойства солей самария
Урок 39. Опыт. Получение и свойства гидроксида титана(IV) 
Урок 40. Опыт. Качественная реакция на соединения титана — получение пероксида титана
Урок 41. Опыт. Восстановление сульфата оксотитана цинком (есть видео) 
Урок 42. Опыт. Получение изополикислот. 
Урок 43. Опыт. Взаимодействие метаванадата аммония с сульфитом натрия. 
Урок 44. Опыт. Последовательное восстановление метаванадата аммония цинком. 
Урок 45. Опыт. Качественная реакция на соединения ванадия — получение пероксидных соединений.
Урок 46. Опыт. Получение и свойства гидроксида хрома(III). Демонстрация соединений хрома, молибдена, вольфрама 
Урок 47. Опыт. Переходы хромат-дихромат. 
Урок 48. Опыт. Качественная реакция на соединения хрома — получение пероксидных соединений. 
Урок 49. Опыт. Реакция дихромата с сульфитом. 
Урок 50. Опыт. Реакция дихромата калия с концентрированной соляной кислотой. —
Урок 51. Опыт. Разложение дихромата аммония. 
Урок 52. Опыт. Качественные реакции на молибден и вольфрам. Получение молибденовой сини.
Урок 53. Опыт. Совместный гидролиз соли хрома(III) и карбоната натрия.
Урок 54. Опыт. Окисление соли хрома(III) пероксидом водорода в щелочной среде. 
Урок 55. Опыт. Окисление соли хрома(III) в кислой среде пероксодисульфатом аммония. 
Урок 56. Опыт. Получение и свойства гидроксида марганца(II). 
Урок 57. Опыт. Окисление сульфата марганца пероксодисульфатом натрия 
Урок 58. Опыт. Окисление сульфата марганца перманганатом калия 
Урок 59. Опыт. Взаимодействие диоксида марганца с концентрированной соляной кислотой
Урок 60. Опыт. Взаимодействие манганата калия с уксусной кислотой, с сульфитом натрия и с хлорной водой
Урок 61. Опыт. Окислительные свойства высшего оксида марганца. Горение спирта в цилиндре. 
Урок 62. Опыт. Окислительные свойства высшего оксида марганца. Возгорание ваты. 
Урок 63. Опыт. Взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в трех средах.
Урок 64. Опыт. Реакция перманганата калия с сульфидом натрия. 
Урок 65. Опыт. Реакция перманганата калия с пероксидом водорода. 
Урок 66. Опыт. Получение гидроксидов металлов триады железа -взаимодействие растворов солей со щелочью
Урок 67. Опыт. Восстановительные свойства сульфата железа(II) — реакция с перманганатом калия в кислой среде 
Урок 68. Опыт. Окисление сульфата кобальта нитритом калия с образованием комплекса
Урок 69. Опыт. Получение и свойства гидроксида железа (III) 
Урок 70. Опыт. Окисление гидроксидов металлов (II) до гидроксидов металлов (III) 
Урок 71. Опыт. Окислительные свойства соли железа(III) -реакция с иодидом калия
Урок 72. Опыт. Окислительные свойства соли железа(III) — реакция с сульфидом натрия
Урок 73. Опыт. Совместный гидролиз хлорида железа и карбоната натрия
Урок 74. Опыт. Взаимодействие солей железа, кобальта и никеля с аммиаком
Урок 75. Опыт. Качественное обнаружение никеля -получение диметилглиоксимата 
Урок 76. Опыт. Качественные реакции на ионы железа. Взаимодействие соли железа (II) с красной кровяной солью и соли железа (III) с желтой кровяной солью 
Урок 77. Опыт. Восстановление гексацианоферрата(III) иодидом калия
Урок 78. Опыт. Качественное обнаружение трехзарядных ионов железа с помощью роданид-ионов. 
Урок 79. Опыт. Получение роданидных комплексов кобальта (II) 
Урок 80. Опыт. Взаимодействие меди с кислотами
Урок 81. Опыт. Взаимодействие серебра с кислотами
Урок 82. Опыт. Получение гидроксида меди(II) и его кислотно-основные свойства 
Урок 83. Опыт. Термическое разложение гидроксида меди(II) 
Урок 84. Опыт. Получение оксида серебра и его растворение в аммиаке.
Урок 85. Опыт. Реакция “серебряного зеркала” 
Урок 86. Опыт. Получение оксида меди (I) при взаимодействии гидроксида меди (II) с альдегидами 
Урок 87. Опыт. Реакция взаимодействия безводного сульфата меди с водой
Урок 88. Опыт. Получение сульфидов меди и серебра по реакциям обмена в растворах
Урок 89. Опыт. Получение галогенидов серебра по реакциям обмена (качественное обнаружение серебра) 
Урок 90. Опыт. Получение амминокомплекса меди -качественное обнаружение меди
Урок 91. Опыт. Последовательное получение комплексных ионов и нерастворимых солей: AgCl- [Ag(Nh4)2]2+- AgBr-[Ag(S2O3)2]3- — AgI.
Урок 92. Опыт. Получение гексацианоферрата меди
Урок 93. Опыт. Реакция железа с раствором медного купороса (ОВР) 
Урок 94. Опыт. Реакция меди с раствором нитрата серебра (ОВР). 
Урок 95. Опыт. Взаимодействие сульфата меди с иодидом калия (ОВР) 
Урок 96. Опыт. Получение оксидов и гидроксидов. Действие щелочи на растворы солей цинка, кадмия, ртути (I) и ртути (II)
Урок 97. Опыт. Получение сульфидов цинка, кадмия и ртути
Урок 98. Опыт. Горение роданида ртути (фараоновы змеи)
Урок 99. Опыт. Получение тетраиодомеркурата калия
Урок 100. Опыт. Получение гексацианоферрата(II) цинка
Урок 101. Опыт. Получение амминокомплексов цинка и кадмия

Education results

В результате освоения курса у обучающихся формируются следующие компетенции:
— умеет — использовать теоретические знания на практике; выявлять закономерности изменения в свойствах и строении веществ, прогнозировать свойства элементов и соединений на основе положения элемента в Периодической системе и электронных представлений о структуре веществ; анализировать кислотно-основные свойства веществ, восстановительные свойства металлов; оценивать условия и возможности протекания реакций и управления химическими процессами

Formed competencies

УК-1 Фундаментальные знания: Способен демонстрировать глубокое знание и понимание фундаментальных наук, а также знания в междисциплинарных областях профессиональной деятельности

Education directions

04. 03.01 Химия
04.03.02 Химия, физика и механика материалов
11.03.04 Электроника и наноэлектроника

18.00.00 Химические технологии
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
22.03.02 Металлургия
24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника
28.03.03 Наноматериалы
44.00.00 Образование и педагогические науки
Курс может быть включен в программы подготовки бакалавров, специалистов технологической и химико-технологической направленности онлайн-образования, а также использован в программах ДПО

Национальный исследовательский технологический университет МИСИС

Пестряк Ирина Васильевна

Д.т.н., доц.
Position: профессор кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС, академический руководитель курса

Захаров Максим Александрович

К. х.н., доц.
Position: доцент кафедры общей химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Пташкина Евгения Александровна

К.х.н.
Position: научный сотрудник кафедры общей химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Карева Мария Александровна

К.х.н.
Position: старший преподаватель кафедры общей химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Кабанова Елизавета Генриховна

К.х.н., доц.
Position: доцент кафедры общей химии Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Лобанова Вера Геннадьевна

К.х.н., доц
Position: доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС

Тер-Акопян Марина Норайровна

К.

х.н., доц.
Position: доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС

Similar courses

15 February 2021 — 31 December 2023 г.

Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и наночастиц

СПбГУ

15 February 2021 — 31 December 2023 г.

Современные проблемы непрерывного образования

СПбГУ

15 February 2021 — 31 December 2023 г.

Подготовка экспертного заключения

СПбГУ

К сожалению, мы не гарантируем корректную работу сайта в вашем браузере. Рекомендуем заменить его на один из предложенных.

Также советуем ознакомиться с полным списком рекомендаций.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Apple Safari

Оксид натрия | AMERICAN ELEMENTS®


РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Наименование продукта: Оксид натрия

Номер продукта: Все применимые коды продуктов American Elements, например. NA-OX-80

Номер CAS: 1313-59-3

Соответствующие установленные области применения вещества: Научные исследования и разработки

Сведения о поставщике:
Los Ave 908444y 10 Angeles Weburn 908044 10 , Калифорния

Тел.: +1 310-208-0551
Факс: +1 310-208-0351

Телефон службы экстренной помощи:
Внутренний, Северная Америка: +1 800-424-9300
Международный: +1 703-527 -3887


РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

Классификация вещества или смеси в соответствии с 29 CFR 1910 (OSHA HCS)
GHS05 Коррозия
Skin Corr. 1B h414 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
Глазная плотина. 1 ч418 Вызывает серьезное повреждение глаз.
Опасности, не классифицированные иначе Нет данных
Элементы маркировки СГС, включая меры предосторожности
Пиктограммы опасности

GHS05
Сигнальное слово Опасно
Краткая характеристика опасности
h414 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждение глаз.
Меры предосторожности
P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
P303+P361+P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой/душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывает рвоту.
P405 Магазин заперт.
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормами.
Классификация WHMIS
D2B — Токсичный материал, вызывающий другие токсические эффекты
E — Коррозионный материал
Система классификации
Рейтинги HMIS (шкала 0–4)
(Система идентификации опасных материалов) (острые эффекты) = 3
Воспламеняемость = 0
Физическая опасность = 2
Другие опасности
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT: N/A
vPvB: N/A


Название вещества:


1313-59-3 Оксид натрия
Идентификационный номер(а):
Номер ЕС: 215-208-9


РАЗДЕЛ 4.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Описание мер первой помощи
Общая информация Немедленно снимите одежду загрязнены продуктом.
При вдыхании:
Обеспечить пострадавшего свежим воздухом. Если не дышит, сделайте искусственное дыхание. Держите пациента в тепле.
Немедленно обратитесь к врачу.
При попадании на кожу:
Немедленно промыть водой с мылом; тщательно промыть.
Немедленно обратитесь к врачу.
При попадании в глаза:
Промыть открытые глаза в течение нескольких минут под проточной водой. Проконсультируйтесь с врачом.
При проглатывании:
Обратиться за медицинской помощью.
Информация для врача
Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и замедленные
Вызывает сильные ожоги кожи.
Вызывает серьезное повреждение глаз.
Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения CO2, песок, огнетушащий порошок. Не используйте воду.
Неподходящие средства пожаротушения из соображений безопасности Вода
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Бурно реагирует с водой
Если этот продукт вовлечен в пожар, может быть выпущено следующее:
Рекомендации для пожарных
Защитное снаряжение:
Носить автономный респиратор.
Носите полностью защитный непроницаемый костюм.


РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства индивидуальной защиты. Держите незащищенных людей подальше.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Меры предосторожности по охране окружающей среды: Не допускайте попадания материала в окружающую среду без официального разрешения.
Методы и материалы для локализации и очистки:
Использовать нейтрализующий агент.
Утилизируйте загрязненный материал как отходы в соответствии с разделом 13.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Не смывать водой или моющими средствами на водной основе.
Предотвращение вторичных опасностей: Никаких специальных мер не требуется.
Ссылка на другие разделы
См. Раздел 7 для информации о безопасном обращении
См. Раздел 8 для информации о средствах индивидуальной защиты.
Информацию об утилизации см. в Разделе 13.


РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Обращение
Меры предосторожности для безопасного обращения
Работать под сухим защитным газом.
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном, сухом месте в плотно закрытой таре.
Обеспечьте хорошую вентиляцию на рабочем месте.
Информация о защите от взрывов и пожаров: Данные отсутствуют
Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости
Требования, которым должны соответствовать складские помещения и емкости: Особых требований нет.
Информация о хранении в одном общем хранилище:
Не хранить вместе с кислотами.
Хранить вдали от воздуха.
Хранить вдали от воды/влаги.
Дополнительная информация об условиях хранения:
Хранить в сухом инертном газе.
Этот продукт чувствителен к влаге.
Этот продукт чувствителен к воздействию воздуха.
Беречь от влаги и воды.
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном сухом месте в хорошо закрытых контейнерах.
Особое конечное использование Нет данных


РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Дополнительная информация о конструкции технических систем:
Правильно работающий химический вытяжной шкаф, предназначенный для опасных химических веществ и имеющий среднюю скорость движения не менее 100 футов в минуту.
Параметры управления
Компоненты с предельными значениями, требующими контроля на рабочем месте:
Нет.
Дополнительная информация: Нет данных
Средства контроля воздействия
Средства индивидуальной защиты
Соблюдайте стандартные меры защиты и гигиены при обращении с химическими веществами.
Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов.
Немедленно снимите всю испачканную и зараженную одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Избегать попадания в глаза и на кожу.
Поддерживайте эргономически подходящую рабочую среду.
Дыхательное оборудование: Используйте подходящий респиратор при наличии высоких концентраций.
Защита рук:
Непроницаемые перчатки
Осмотрите перчатки перед использованием. №
Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но и от качества. Качество будет варьироваться от производителя к производителю.
Время проникновения материала перчаток (в минутах) Данные отсутствуют
Защита глаз:
Плотно прилегающие защитные очки
Полная защита лица
Защита тела: Защитная рабочая одежда.


РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Информация об основных физических и химических свойствах
Внешний вид:
Форма: Порошок, гранулы или твердое вещество в различных формах
Цвет: от белого до серого
Запах: Без запаха
Порог запаха: Нет данных доступный.
рН: нет данных
Точка плавления/диапазон плавления: >400 °C (>752 °F) (разл.)
Точка/диапазон кипения: Данные отсутствуют
Температура сублимации/начало: Данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ) Данные отсутствуют.
Температура воспламенения: Данные отсутствуют.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Самовоспламенение: Данные отсутствуют.
Опасность взрыва: Данные отсутствуют.
Пределы взрываемости:
Нижний: Данные отсутствуют
Верхний: Данные отсутствуют
Давление паров: Н/Д
Плотность при 20 °C (68 °F): 2,27 г/см 3 (18,943 фунта/гал)
Относительная плотность Данные отсутствуют.
Плотность паров Н/Д
Скорость испарения Н/Д
Растворимость в / Смешиваемость с
Вода: Реагирует бурно
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Данные отсутствуют.
Вязкость:
Динамическая: Н/Д
Кинематика: Н/Д
Другая информация Данные отсутствуют


РАЗДЕЛ 10.

СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Реакционная способность Бурно реагирует с водой.
Химическая стабильность Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложение не происходит, если используется и хранится в соответствии со спецификациями.
Возможность опасных реакций Бурно реагирует с водой
Условия, которых следует избегать Нет данных
Несовместимые материалы:
Кислоты
Воздух
Вода/влага
Опасные продукты разложения: Окись углерода и двуокись углерода


РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о токсикологическом воздействии
Острая токсичность: Проглатывание вызывает сильное разъедающее действие на рот и горло и опасность перфорации пищевода и желудка.
Значения LD/LC50, важные для классификации: Нет данных
Раздражение или коррозия кожи: Вызывает сильные ожоги кожи.
Раздражение или коррозия глаз: Вызывает серьезное повреждение глаз.
Сенсибилизация: Сенсибилизирующие эффекты неизвестны.
Мутагенность зародышевых клеток: Эффекты неизвестны.
Канцерогенность: Данные классификации канцерогенных свойств этого материала от EPA, IARC, NTP, OSHA или ACGIH отсутствуют.
Репродуктивная токсичность: Эффекты неизвестны.
Специфическая токсичность для системы органов-мишеней — многократное воздействие: Эффекты неизвестны.
Специфическая системная токсичность на орган-мишень — однократное воздействие: Эффекты неизвестны.
Опасность при вдыхании: Эффекты неизвестны.
От подострой до хронической токсичности: Эффекты неизвестны.
Дополнительная токсикологическая информация: Насколько нам известно, острая и хроническая токсичность этого вещества полностью не известна.


РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность
Акватоксичность: данные отсутствуют
Стойкость и способность к разложению данные отсутствуют
Потенциал биоаккумуляции данные отсутствуют
Мобильность в почве данные отсутствуют
Дополнительная экологическая информация:
Не допускать попадания материала в окружающую среду без официального разрешения.
Не допускайте попадания неразбавленного продукта или больших количеств в грунтовые воды, водотоки или канализационные системы.
Избегайте попадания в окружающую среду.
Результаты оценки PBT и vPvB
PBT: н/д
vPvB: н/д
Другие неблагоприятные воздействия Сведения не доступны


РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Методы обработки отходов
Рекомендация Ознакомьтесь с официальными правилами для обеспечения надлежащей утилизации.
Неочищенная упаковка:
Рекомендация: Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами.


РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Номер ООН
DOT, IMDG, IATA UN1825
Надлежащее отгрузочное наименование ООН
DOT Монооксид натрия
IMDG, IATA SODIUM MONOXIDE
Класс(ы) опасности при транспортировке
DOT
Класс 8 Коррозионные вещества.
Маркировка 8
Класс 8 (C6) Коррозионные вещества
Маркировка 8
IMDG, IATA
Класс 8 Коррозионные вещества.
Этикетка 8
Группа упаковки
DOT, IMDG, IATA II
Опасность для окружающей среды: N/A
Особые меры предосторожности для пользователя Предупреждение: Коррозионные вещества /78 и Код IBC N/A
Транспорт/Дополнительная информация:
DOT
Загрязнитель морской среды (DOT): №
ООН «Модель регламента»: UN1825, Монооксид натрия, 8, II


РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Безопасность, здоровье и защита окружающей среды. для вещества или смеси
Элементы маркировки СГС, включая меры предосторожности
Пиктограммы опасности
GHS05
Сигнальное слово Опасно
Формулировки опасности
h414 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
Меры предосторожности
P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.
P303+P361+P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промойте кожу водой/душем.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжайте полоскать.
P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не вызывает рвоту.
P405 Магазин заперт.
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормами.
Национальные правила
Все компоненты этого продукта перечислены в Реестре химических веществ Агентства по охране окружающей среды США.
Все компоненты этого продукта перечислены в Канадском перечне веществ для внутреннего потребления (DSL).
Раздел 313 SARA (списки конкретных токсичных химических веществ) Вещество не указано в списке.
California Proposition 65
Proposition 65 — Химические вещества, вызывающие рак Вещество не указано.
Prop 65 — Токсичность для развития Вещество не указано.
Prop 65 — Токсичность для развития, женский пол Вещество не указано.
Prop 65 — Токсичность для развития, мужчины Вещество не указано.
Информация об ограничении использования: Только для использования технически квалифицированными лицами.
Другие правила, ограничения и запретительные положения
Вещество, вызывающее особую озабоченность (SVHC) в соответствии с Регламентом REACH (ЕС) № 1907/2006. Вещество не указано.
Условия ограничений согласно Статье 67 и Приложению XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) для производства, размещения на рынке
и использования.
Вещество не указано.
Приложение XIV Регламента REACH (требуется разрешение на использование) Вещество не указано.
Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.


РАЗДЕЛ 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Приведенная выше информация считается верной, но не претендует на полноту и должна использоваться только в качестве руководства. Информация в этом документе основана на современном уровне наших знаний и применима к продукту с учетом соответствующих мер предосторожности. Это не является гарантией свойств продукта. American Elements не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате обращения или контакта с вышеуказанным продуктом. Дополнительные условия продажи см. на обратной стороне счета-фактуры или упаковочного листа. АВТОРСКОЕ ПРАВО 1997-2022 АМЕРИКАНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕОГРАНИЧЕННОГО БУМАЖНОГО КОПИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Влияние содержания оксида натрия на свойства биоактивного стекла

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Невозможно загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт.

5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 1999 дек;10(12):697-701.

doi: 10.1023/a:1008910718446.

К Э Уоллес 1 , Р. Г. Хилл, Дж. Т. Пемброк, С. Дж. Браун, П. В. Хаттон

принадлежность

  • 1 Факультет материаловедения и технологии, Университет Лимерика, Лимерик, Ирландия. [email protected]
  • PMID: 15347935
  • DOI: 10. 1023/а:1008910718446

K E Wallace et al. J Mater Sci Mater Med. 1999 Декабрь

. 1999 декабрь; 10 (12): 697-701.

doi: 10.1023/a:1008910718446.

Авторы

К Э Уоллес 1 , Р. Г. Хилл, Дж. Т. Пемброк, С. Дж. Браун, П. В. Хаттон

принадлежность

  • 1 Факультет материаловедения и технологии, Университет Лимерика, Лимерик, Ирландия. [email protected]
  • PMID: 15347935
  • DOI: 10. 1023/а:1008910718446

Абстрактный

Скорость деградации in vivo и уровень биоактивности биоактивных стекол зависят от их состава [1]. Изменяя состав биоактивного стекла, можно контролировать скорость резорбции. Сетевая связность стекла может использоваться для прогнозирования различных физических свойств стекла, включая его растворимость и, следовательно, его биологическую активность [2]. Растворимость стекла увеличивается по мере снижения сетевого подключения. Исследованы стекла в натриево-известково-фосфосиликатной системе. Первоначальный выбор состава был основан на содержании фосфатов и низкой связности сети. Систематическая замена оксида кальция на оксид натрия на молярной основе была сделана для того, чтобы изучить влияние содержания оксида натрия на свойства стекла при сохранении постоянной связности сети. Было видно, что температура стеклования и пиковая температура кристаллизации линейно уменьшаются с увеличением содержания оксида натрия. Коэффициент теплового расширения и плотность стекла также связаны с содержанием оксида натрия. Предварительные исследования биосовместимости in vitro показали, что очки с более высоким содержанием оксида натрия связаны с цитотоксической реакцией. Измерение рН среды показало, что этот цитотоксический эффект был обусловлен реакциями ионного обмена на поверхности стекла.

Copyright 1999 Kluwer Academic Publishers

Похожие статьи

  • Атомистические взгляды на структуру и эластичность уплотненных биоактивных стекол 45С5.

    Улдхнини Ю., Атила А., Уаскит С., Хаснауи А. Ouldhnini Y, et al. Phys Chem Chem Phys. 2021 21 июля; 23 (28): 15292-15301. дои: 10.1039/d1cp02192c. Phys Chem Chem Phys. 2021. PMID: 34251004

  • B 2 O 3 /SiO 2 влияние замещения на структуру и свойства Na 2 O-CaO-SrO-P 2 O 5 -SiO 2 биомоделирование стекол молекулярной динамики.

    Рен М , Лу ​​С , Дэн Л , Куо ПХ , Ду Дж . Рен М и др. Phys Chem Chem Phys. 2018 23 мая; 20 (20): 14090-14104. дои: 10.1039/c7cp08358k. Phys Chem Chem Phys. 2018. PMID: 29750226

  • Влияние азота и фтора на механические свойства и биологическую активность двух серий биоактивных стекол.

    Башар А., Мерсье С., Трикото А., Хэмпшир С., Лериш А., Фолле С. Бачар А. и др. J Mech Behav Biomed Mater. 2013 июль; 23:133-48. doi: 10.1016/j.jmbbm.2013.03.010. Epub 2013 10 апр. J Mech Behav Biomed Mater. 2013. PMID: 23676624

  • Влияние содержания натрия на свойства биоактивных стекол для аэроабразии.

    Фарук И., Тылковски М., Мюллер С., Яницки Т., Брауэр Д. С., Хилл Р.Г. Фарук I и др. Биомед Матер. 2013 Декабрь;8(6):065008. дои: 10.1088/1748-6041/8/6/065008. Epub 2013 28 ноября. Биомед Матер. 2013. PMID: 24287337

  • Фторсодержащие биоактивные стекла: дизайн стекла, структура, биологическая активность, клеточные взаимодействия и последние разработки.

    Шах Ф.А. Шах ФА. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 1 января; 58: 1279-89. doi: 10.1016/j.msec.2015.08.064. Epub 2015 2 сентября. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016. PMID: 26478431 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Устойчивый реципиент фазы заживления ран in vitro с помощью биоактивных нанокомпозитов на основе оксида стекла и графена.

    Нандхакумар М., Тангаян Д.Т., Сундарам С., Рой А., Субраманиан Б. Нандхакумар М. и соавт. Научный представитель 2022 г., 28 сентября; 12 (1): 16162. doi: 10.1038/s41598-022-20575-z. Научный представитель 2022. PMID: 36171341 Бесплатная статья ЧВК.

  • Биоматериалы из матрицы аморфного кварцевого волокна: анализ синтеза и характеристики материалов для тканевой инженерии.

    Ким Х.С., Кумбар С.Г., Нукаварапу С.П. Ким Х.С. и др. Биоакт Матер. 2022 9 апр; 19:155-166. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.04.002. Электронная коллекция 2023 янв. Биоакт Матер. 2022. PMID: 35441118 Бесплатная статья ЧВК.

  • Нановизуализация подтверждает улучшенное осаждение апатита для биоактивных стекол с высоким соотношением фосфат/силикат.

    Хаймес УВД, Кирсте Г., де Паблос-Мартин А., Селле С., де Соуза Э. Сильва Дж.М., Массера Дж., Карпухина Н., Хилл Р.Г., Брауэр Д.С. Джеймс АТС и др. Научный представитель 2021 г., 30 сентября; 11 (1): 19464. doi: 10.1038/s41598-021-98863-3. Научный представитель 2021. PMID: 34593912 Бесплатная статья ЧВК.

  • Биомиметические аспекты ротовой и зубочелюстной регенерации.

    Упадхьяй А., Пиллаи С., Хайамбаши П., Сабри Х., Ли К.Т., Тарар М., Чжоу С., Харб И., Тран С.Д. Упадхьяй А. и др. Биомиметика (Базель). 2020 12 октября; 5 (4): 51. дои: 10.3390/биомиметика5040051. Биомиметика (Базель). 2020. PMID: 33053903 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Новый индивидуальный биоактивный стеклянный наполнитель для функционализации полимерных композитов: кислотонейтрализующая способность, степень конверсии и осаждение апатита.