Слайд 1Химические элементы таблицы Д.И. Менделеева на защите Родины
Слайд 2 Литий, №3. В годы Великой Отечественной войны гидрид лития стал
стратегическим. Он бурно реагирует с водой, при этом выделяется большой объем водорода, которым заполняют аэростаты и спасательное снаряжение при авариях самолетов и судов в открытом море. Добавка гидроксила лития в щелочные аккумуляторы увеличивала срок их службы в 2-3 раза, что очень нужно было для партизанских отрядов. Трассирующие пули с добавкой лития при полете оставляли сине-зеленый след. Соединения лития используются на подводных лодках для очистки воздуха.
Слайд 3Бериллий, №4. Бериллиевая бронза (сплав С и 1% Ве) используется в
самолетостроения. А сплав Be, Mg, Al, Ti был необходим в создании ракет и скорострельных авиационных пулеметов, впервые примененных в Великой Отечественной.
Слайд 4Углерод, №6. Углерод называют миллионером, так как уже известно, около 5
млн его соединений: все виды топлива, горючие и смазочные, взрывчатые вещества; лаки, краски, мыла, лекарственные препараты; строительные материалы; одежда, обувь, жилье, продукты питания, спирты, каучук, резина; парашютный шелк, пороховые мешочки для снарядов и др. Углерод – восстановитель при выплавке чугуна, стали, цветных металлов, адсорбент в противогазах.
Слайд 5Азот, №7. Азот обязательно входит в состав взрывчатых веществ. Ни одно
взрывчатое вещество нельзя приготовить без азотной кислоты или ее солей. Нитраты Ba, Sr, Pb использовались в пиротехнике (сигнальные огни, цветные ракеты, салют).
Слайд 6Гелий, №10. Гелий использовался для установки маяков, указывающих красно-оранжевым цветом путь
морским и воздушным кораблям.
Слайд 7Натрий, №11. Натрий применялся в авиамоторах для отводки тепла от клапанов,
в сигнальных огнях.
Слайд 8Алюминий, №13. Алюминий называют «крылатым» металлом, так как его сплавы с
Mg, Mn, Be, Na, Si используются в самолетостроении. Тончайший алюминиевый порошок использовался для получения горючих и взрывчатых смесей.
Слайд 9Магний, №12. На основе магния и алюминия изготовлялись прочные, сверхлегкие сплавы
для самолетостроения. Магний использовался для сигнальных и осветительных ракет, трассирующих пуль и снарядов, зажигательных бомб.
Слайд 10Кремний, №14. Кремний – основа производства стекла, которое использовалось для различных
оптических приборов (бинокли, перископы, прожекторы, прицелы).
Слайд 11Фосфор, №15. Фосфор входил в состав зажигательных смесей, дымовых шашек, спичек.
Слайд 12Сера, №16. Сера была нужна для производства черного пороха, для получения
из каучука резины. Она входит в состав различных соединений, используемых в фармацевтике.
Слайд 13Хлор, №17. На основе хлора изготовляли большинство боевых отравляющих веществ.
Слайд 14Кальций, №20. Соединения кальция – прекрасный строительный материал.
Слайд 15Титан, №22. Сплав титана (до 88%) с другими металлами шел на
изготовление танковой брони; другие сплавы использовались для изготовления винтов вертолетов, самолетов. Титан применяют в радиотехнике. Соединение TiCU использовали для дымовых завес.
Слайд 16Ванадий, №23. Ванадий называют «автомобильным» металлом. Из ванадиевой стали изготовляли солдатские
каски, шлемы, броневые плиты на пушках, бронебойные снаряды, паровозные цилиндры, тормозные колодки, глиссеры, гидросамолеты, морские корабли.
Слайд 17Хром, №24. Хромовые стали нужны для изготовления огнестрельных орудий, броневых плит,
корпусов подводных лодок, рессор, пружин, шарикоподшипников.
Слайд 18Железо, №26. Более 90% всех металлов, которые использовались в Великой Отечественной
войне, приходится на железо. Fe – главная составная часть чугунов и сталей, а по их выплавке судят о мощности государства. Сколько этого металла было выброшено в снарядах, бомбах, минах, гранатах! Чтобы судить о масштабах расхода железа в минувшей войне, назовем одну цифру: миллион бомб сброшено фашистской авиацией на Сталинград.
Слайд 19Цирконий, №40. Смесь металлического порошка циркония с горючими веществами применяется для
изготовления осветительных ракет. Циркониевая сталь используется для изготовления броневых плит и щитов.
Слайд 20Бром, № 35. Бром является составной частью покрытия фотопленки, соединения брома
входят в состав лекарственных препаратов.
Слайд 21Стронций, № 38. Стронций окрашивает пламя в красный цвет, поэтому использовался
в сигнальных огнях, ракетах; «участник» салютов, фейерверков. При взрыве атомной или водородной бомбы образуется радиоактивный изотоп Sr-90, который вызывает тяжелые заболевание.
Слайд 22Молибден, № 42. Молибден называют «военным» металлом, так как 90% его
используется на военные нужды. Стали с добавкой Мо (и других микродобавок) очень прочны, из них готовят стволы орудий, винтовок, ружей, детали самолетов, автомобилей. Введение Мо в состав сталей в сочетании с Cr или W необычайно повышает их твердость (танковая броня). Молибденовая сталь прочна, остра, тверда, гибка, из нее готовили клинки, сабли, мечи, ножи.
Слайд 23Серебро, №47. Серебро в сплавах с индием использовалось для изготовления прожекторов
(для противовоздушной обороны); зеркала применяли врачи, сигнальщики, подводники. Обеззараживающие свойства серебра и его соединений используются в медицине, соединение серебра с бромом – в фотографии.
Слайд 24Кобальт, №27. Кобальт называют металлом чудесных сплавов (жаропрочных, быстрорежущих). Кобальтовая сталь
использовалась для изготовления магнитных мин.
Слайд 25Никель, №28. Из сплава никеля с железом изготовляли сердечники для телефонных
аппаратов. Сплавы Ni с Fe, Co, Cr, Cu, Zn, Mn, C – корабельная броня.
Слайд 26Медь, №29. В годы Великой Отечественной войны главным потребителем меди была
военная промышленность. Сплав Сu (90%) и Sn (10%) – пушечный металл. Сплав Сu (68%) Zn (32%) – латунь, которая использовалась для изготовления гильз артиллерийских снарядов и патронов. Сплав Сu, Zn, Sn – морские латуни.
Слайд 27Германий, № 32. Без германия не было бы и радиолокаторов. В
начале Великой Отечественной войны советские ученые создали генераторы для питания раций партизанских отрядов (на основе свойств германия превращать тепловую энергию в электрическую).
Слайд 28Цинк, №30. Более половины добываемого цинка расходуется на изготовление оцинкованного железа
и оцинкованной проволоки для канатов. Сплавы баббит и гарт используются в полиграфической промышленности. Соединения цинка используются в фармацевтической и лакокрасочной промышленности.
Слайд 29Мышьяк, № 83. Мышьяк – составная часть боевых ОВ. Соединения мышьяка
используются в фармацевтической промышленности.
Слайд 30 Йод, №53. Йод применяется в медицине, фармацевтике.
Слайд 31Лантан, № 57. Сплав лантана, церия и железа дает так называемый
«кремень», который использовался в солдатских зажигалках. Из него же изготовляли специальные артиллерийские снаряды, которые во время полета при трении о воздух искрят (можно и ночью наблюдать за полетом). Лантановые стекла применяются в полевых оптических приборах.
Слайд 32Тантал, № 73. Тантал – важнейший стратегический металл для изготовления радарных
установок, передаточных радиостанций; металл восстановительной хирургии.
Слайд 33Платина, №78. Платина – один из самых активных катализаторов для различных
химических процессов. Особое значение имеет платина для синтетического получения азотной кислоты путем окисления аммиака (НМОз) – основа производства взрывчатых веществ).
Слайд 34Вольфрам, № 74. Из вольфрамовых сталей и сплавов изготовляли танковую броню,
оболочки торпед и снарядов, наиболее важные детали самолетных двигателей.
Слайд 35Свинец, №82. С тех пор как изобрели огнестрельное оружие, из свинца
начали отливать дробь, пули для ружей, винтовок, пистолетов. Свинец решал не раз исход грандиозных военных баталий, за что его стали называть «смертоносным» металлом. Азид свинца Pb (Nj) 2 – взрывчатое вещество. Этилированный бензин содержит тетраэтилсвинец. Соединения свинца используются в лакокрасочной и фармацевтической промышленности.
Слайд 36Уран, №92. Величайшее достижение науки (овладение человеком атомной энергией) породило величайшую
трагедию человечества. Первая атомная (урановая) бомба была создана в США и 6 августа 1945 г. сброшена на г. Хиросиму.
Слайд 37Плутоний, №94. Первая плутониевая бомба была изготовлена в США. 9 августа
1945 г. она была сброшена на г. Нагасаки. Ее взрыв повлек десятки тысяч смертей и сотни тысяч тяжелых увечий. Последствия взрыва сказываются и сейчас на новых поколениях.