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Produkte und Fragen zum Begriff Chemie:


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    Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 "Tyvek® 500 Classic Xpert" - L - Weiß

    Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Classic Xpert“ DuPont® Der Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Classic Xpert“ von DuPont® ist der ideale Allrounder für allgemeine Arbeiten. Das innovative Tyvek®-Gewebe ist aus sehr eng versponnenen PE-Fasern gefertigt und bietet so hervorragenden Schutz, ohne auf hohen Tragekomfort zu verzichten. Der Overall entspricht der Schutzbekleidungskategorie III und kann somit auch in Bereichen der chemischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden. Durch den ergonomischen Schnitt schränkt er Sie zudem nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit ein. Besonderheiten Chemieschutzanzug Typ 5/6 der Schutzkategorie III Ergonomischer Schnitt mit hohem Tragekomfort Elastische Gummizüge an Kapuze, Ärmeln und Beinen Hervorragende Bewegungsfreiheit dank Zwickel im Schritt Schutz vor Partikeln und flüssigen Stoffen Obermaterial und Futter Der Overall ist aus dem innovativen Tyvek®-Gewebe der amerikanischen Traditionsfirma DuPont® gefertigt. Dieses Gewebe wurde erstmals in den späten 60er Jahren auf den Markt gebracht und sich schnell zum Marktführer etabliert, was sich bis heute nicht geändert hat. Im Grunde genommen besteht Tyvek® aus sehr feinen Polyethylen-Endlosfasern, welche mit sehr hoher Dichte versponnen werden. So bietet es eine hohe Barriere gegen feine Fasern und Partikel mit einer Größe von weniger als 1 Mikrometer. Gleichzeitig ist das Gewebe äußerst fusselarm und durchlässig gegen Luft und Wasserdampf. Zudem bietet es abweisende Eigenschaften gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Sprühnebel. Schutzausrüstung und Normen Der Chemieschutzoverall entspricht der Schutzklasse Typ 5/6 und ist als Schutzbekleidung der Kategorie III zertifiziert. Somit ist der Anzug mit einer Vielzahl an Normen zertifiziert. Gemäß der Zertifizierung nach EN 1149-1 bietet das Material, bei entsprechender Erdung, elektrostatische Ableitung. Nach EN 14126 bietet der Anzug Schutz vor biologisch kontaminierten Flüssigkeiten, durch z.B. Blut oder Viren. Auch vor dem Eindringen fester radioaktiver Partikel bietet Tyvek® gemäß der EN 1073-2 Schutz. Die Typifizierung „Typ 5“ behandelt hierbei Schutz vor dem Eindringen von festen Partikeln, wie bzw. schwebenden Partikeln fester Chemikalien, gemäß der EN ISO 13982-1. Gemäß „Typ 6“ und damit der EN 13034 schützt das Gewebe den Träger auch vor Spritzern und Sprühnebel flüssiger Chemikalien, welche z.B. durch den Zerstäuber einer Spraydose entstehen. Schnitt und Trageeigenschaften Der Overall bietet überraschend hohen Tragekomfort, da dieser für die Verwendung über der regulären Arbeitskleidung ausgelegt ist. So ist der gesamte Schnitt recht großzügig gestaltet, was besonders im Schritt viel Bewegungsfreiheit bietet. Hierfür ist der Anzug zusätzlich mit einem Zwickel ausgestattet. Verschlossen wird der „Classic Xpert“ über einen durchgehenden Reißverschluss mit Abdeckung, welche sich bis zum Kinn heraufzieht. Die dreiteilige Kapuze ist ergonomisch geschnitten und schränkt Ihren Kopf so nicht in seiner Bewegungsfreiheit ein. Für optimalen Schutz sind sowohl Kapuze, als auch Ärmel und Beine mit elastischen Gummizügen versehen. Im Taillenbereich ist ein elastischer Gummizug eingearbeitet, über welchen sich die Passform perfekt auf den Träger anpassen lässt. Anwendungsgebiete Der Chemie-Schutzoverall Typ 5/6 „Tyvek® 500 Classic Xpert® vom DuPont® ist für folgende Anwendungsgebiete geeignet: Lackierprozesse und Sanierungen Arbeiten in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie Produktschutz Allgemeine Arbeiten in schmutzigen Umgebungen Verpackungseinheiten 100 Stück pro Karton, einzeln verpackt

    Preis: 8.95 € | Versand*: 7.02 €
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    oxidlösender Kontaktreiniger plus Schutz (Gleit- und Schutz- öl), löst Schmutz und beseitigt störende Kontaktwiderstände, reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion, NSF K2-Registrierung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (73909-AA) SpraydoseWichtige Daten:Ausführung: SpraydoseInhalt: 200 mlVerpackung Breite in mm: 50Verpackung Höhe in mm: 160Verpackung Tiefe in mm: 50Versandgewicht in Gramm: 200Kontaktreiniger "KONTAKT 60 PLUS"Kontaktreiniger plus Schutz&#8226, das oxidlösende Kontaktreinigungsmittel in Kombination mit einem hochwertigen Gleit- und Schutzöl sorgt für langanhaltenden und störungsfreien Betrieb elektrischer Geräte &#8226, löst Schmutz und selbst hartnäckige Oxidschichten und beseitigt störende Kontaktwiderstände&#8226, für den Markt: D / L / A / FAnwendungsbeispiele: - zum Reinigen von Steckern, Schaltern und Reglern, insbesondere unter Witterungseinfluss- reduziert Steckkräfte und schützt vor Feuchtigkeit und KorrosionFür wen geeignet: - Techniker- Werkstätten- Industriebetriebe

    Preis: 13.42 € | Versand*: 5.95 €
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    Acryl-Periodensystem der Elemente kann eine gute Heimdekoration, ein Lehrmittel für Lehrer und ein Geschenk für Wissenschaftsbegeisterte sein. Merkmale: Zeigt Periodensystem der Elemente, kreative Desktop-Dekoration. Lernen Sie das Periodensystem der Elemente auf leicht verständliche Weise kennen. Hochwertiges Acrylmaterial, transparent, langlebig und sicher. Widly verwendet in Lernraum, Kinderzimmer, Klassenzimmer, Chemielabor, etc. Gute Geschenkidee für Wissenschaftsbegeisterte, wunderbarer Lehrhelfer beim Erlernen der Chemie. Spezifikationen: Farbe: Transparent Material: Acryl Einzelteil-Größe: 20 * 12.5 * 2.5cm / 7.9 * 4.9 * 1.0in Paketgröße: 25 * 25 * 4cm / 9.8 * 9.8 * 1.6in Gewicht: 400g/14,1 oz Paketliste: 1 * Acryl Periodensystem von Elementen

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    Emulsionen , Kapitel 1 Allgemeine Einführung Definition von Emulsionen und die Rolle des Emulgators. Klassifizierung aufgrund der Art des Emulgators. Klassifizierung auf der Grundlage der Struktur des Systems. Allgemeine Instabilitätsprobleme bei Emulsionen: Kremierung/Sedimentation, Ausflockung, Ostwald-Reifung, Koaleszenz und Phasenumkehr. Bedeutung von Emulsionen in verschiedenen industriellen Anwendungen. Kapitel 2 Thermodynamik der Emulsionsbildung und -zersetzung Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik auf die Emulsionsbildung: Gleichgewicht von Energie und Entropie und nicht-spontane Bildung von Emulsionen. Zersetzung der Emulsion durch Ausflockung und Koaleszenz in Abwesenheit eines Emulgators. Die Rolle des Emulgators bei der Verhinderung von Ausflockung und Koaleszenz durch die Schaffung einer Energiebarriere, die sich aus den Abstoßungsenergien zwischen den Tröpfchen ergibt. Kapitel 3 Wechselwirkungskräfte zwischen Emulsionströpfchen Van-der-Waals-Anziehung und ihre Abhängigkeit von der Tröpfchengröße, der Hamaker-Konstante und dem Abstand zwischen den Tröpfchen. Elektrostatische Abstoßung aufgrund des Vorhandenseins elektrischer Doppelschichten und ihre Abhängigkeit vom Oberflächenpotential (oder Zeta-Potential) und der Konzentration und Wertigkeit des Elektrolyten. Kombination der van-der-Waals-Anziehung mit der Doppelschichtabstoßung und der Theorie der Kolloidstabilität. Sterische Abstoßung aufgrund der Anwesenheit adsorbierter nichtionischer Tenside und Polymere. Kombination der van-der-Waals-Attraktion mit der sterischen Abstoßung und die Theorie der sterischen Stabilisierung. Kapitel 4 Adsorption von Tensiden an der Öl/Wasser-Grenzfläche Thermodynamische Analyse der Adsorption von Tensiden und die Gibbs'sche Adsorptionsisotherme. Berechnung der Menge der Tensidadsorption und der Fläche pro Tensidmolekül an der Grenzfläche. Experimentelle Techniken zur Messung der Grenzflächenspannung. Kapitel 5 Mechanismus der Emulgierung und die Rolle des Emulgators Beschreibung der Faktoren, die für die Verformung der Tröpfchen und ihr Auseinanderbrechen verantwortlich sind. Rolle des Tensids bei der Verhinderung der Koaleszenz während der Emulgierung. Definition der Gibbs'schen Dilatationselastizität und des Marangoni-Effekts bei der Verhinderung der Koaleszenz. Kapitel 6 Methoden der Emulgierung Rohrströmung, statische Mischer und Hochgeschwindigkeitsrührer (Rotor-Stator-Mischer). Laminare und turbulente Strömung. Emulgieren mit Membranen. Hochdruckhomogenisatoren und Ultraschallverfahren. Kapitel 7 Auswahl der Emulgatoren Das Hydrophil-Lipophil-Gleichgewicht (HLB) und seine Anwendung bei der Auswahl von Tensiden. Berechnung der HLB-Zahlen und die Auswirkungen der Art der Ölphase. Die Methode der Phaseninversionstemperatur (PIT) zur Auswahl von Emulgatoren. 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Definition der kritischen Koagulationskonzentration und ihre Abhängigkeit von der Elektrolytauflösung. Verringerung der Ausflockung durch Verstärkung der Abstoßungskräfte. Kapitel 10 Ostwald-Reifung und ihre Verringerung Faktoren, die für die Ostwald-Reifung verantwortlich sind: Unterschiedliche Löslichkeit zwischen kleinen und großen Tropfen und die Kelvin-Gleichung. Berechnung der Rate der Ostwald-Reifung. Verringerung der Ostwald-Reifung durch Zugabe einer kleinen Menge hochunlöslichen Öls. Verringerung der Ostwald-Reifung durch die Verwendung von stark adsorbierten polymeren Tensiden und Erhöhung der Gibbs-Elastizität. Kapitel 11 Emulsionskoaleszenz und ihre Verhinderung der Emulsionskoaleszenz: Verdünnung und Unterbrechung des Flüssigkeitsfilms zwischen den Tröpfchen. Das Konzept des Trennungsdrucks zur Verhinderung der Koaleszenz. Methoden zur Verringerung oder Beseitigung der Koaleszenz: Verwendung von gemischten Tensidfilmen, Verwendung von lamellaren flüssigkristallinen Phasen und Verwendung von polymeren Tensiden. Kapitel 12 Phaseninversion und ihre Verhinderung Unterscheidung zwischen katastrophaler und transienter Phaseninversion. Einfluss des dispersen Volumenanteils und der HLB-Zahl des Tensids. Erläuterung der für die Phaseninversion verantwortlichen Faktoren. Kapitel 13 Charakterisierung von Emulsionen Messung der Tröpfchengrößenverteilung : Optische Mikroskopie und Bildanalyse. Phasenkontrast- und PolarisationsmikroskopieBeugungsmethoden. Konfokale Lasermikroskopie. 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    Kreidezeit Soda kalziniert - 0,5 kg Tüte

    Soda (Natriumcarbonat) wird weltweit auch in großen Mengen chemisch hergestellt, in einem aufwändigen Synthese-Verfahren aus Salz, Kalkstein, Anthrazit oder Koks und Ammoniak (Solvay-Verfahren). Aber zunehmend entdeckt man die riesigen natürlichen Vorkommen speziell in Ostafrika wieder und greift auf diese nachhaltigere Gewinnung zurück. Kreidezeit Soda kalziniert besitzt eine hohe reinigende Wirkung, ist geruchbindend, alkalisch, pilz- und bakterientötend, verseift Fette und ist umweltschonend. Soda wird vielfältig in Haushalt, Industrie, Lebensmitteln und Chemie eingesetzt. In früheren Generationen wurde es nebst Seife als einzig verfügbares Reinigungsmittel im Haushalt geführt. Heute kennt man es dort allenfalls noch zum Entstopfen von Abflüssen, zum Reinigen von angebrannten Töpfen oder als Waschmittelzusatz. Aber durch das Internet leben die alten Rezepte und Tipps zum Einsatz von Soda im Haushalt wieder auf. Im Baubereich wird Soda verwendet: - zum schonenden Entfernen von alten Öl- und Wachsanstrichen (anstelle eines Abbeizers) - zum Anlaugen lackierter und geölter Oberflächen - zur schonenden Reinigung lackierter Oberflächen (Fenster und Türen) - zur Entfernung von Algen und Schimmelpilzen auf Holz- und Steinoberflächen Dabei wird das Soda in kaltem, warmem oder heißem Wasser aufgelöst, je nach Anwendung. Bitte beachten Sie für detailierte Anwendungen unten verlinktes technisches Merkkblatt. Kreidezeit Soda kalziniert ist in Tüten à 500 g und 1 kg erhältlich. Produktsicherheit Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung.P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.Weitere Informationen Technisches Datenblatt Sicherheitsdatenblatt

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  • Schreibenlassen (Bajohr, Hannes)
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  • Was sind die verschiedenen Anwendungen der Periodizität in der Mathematik, Chemie und Physik?

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    Ja, an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gibt es die Möglichkeit, Schülerpraktika mit Bezug auf Chemie zu absolvieren. Diese Praktika bieten Schülern die Möglichkeit, erste Einblicke in die Welt der Chemie zu erhalten und praktische Erfahrungen zu sammeln. Interessierte Schüler sollten sich direkt an die Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der HHU wenden, um weitere Informationen zu erhalten und sich für ein Praktikum zu bewerben.

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    In der Chemie werden Klammern verwendet, um die Anzahl der Atome oder Moleküle in einer Verbindung oder einem Reaktionsprodukt anzugeben. Zum Beispiel wird die Formel für Wasser als H2O geschrieben, um anzuzeigen, dass ein Sauerstoffatom mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Klammern werden auch verwendet, um Gruppen von Atomen oder Molekülen zu kennzeichnen, die als Einheit in einer Verbindung auftreten, wie z.B. in der Formel für Calciumcarbonat (CaCO3).

  • Was ist die Bedeutung des Begriffs "nukleophil" in der organischen Chemie und wie manifestiert sich diese Eigenschaft in verschiedenen Reaktionen und Molekülen?

    Nukleophilität bezieht sich auf die Fähigkeit eines Moleküls oder Ions, Elektronenpaare zu akzeptieren. In der organischen Chemie manifestiert sich diese Eigenschaft in Reaktionen wie der nucleophilen Substitution, bei der ein nukleophiles Teilchen ein Elektronenpaar mit einem elektrophilen Substrat teilt. Nukleophile können auch in der nucleophilen Addition eingesetzt werden, bei der sie an eine Doppelbindung angreifen und ein neues Molekül bilden. Die Nukleophilie kann durch den Elektronenreichtum des Moleküls oder Ions bestimmt werden, wobei Gruppen wie Alkohole, Amine und Thiole als starke Nukleophile gelten.

  • Was sind die verschiedenen Anwendungen von Halogen in der Chemie, der Beleuchtungstechnik und der Medizin?

    In der Chemie werden Halogene als Reagenzien und Katalysatoren verwendet, um chemische Reaktionen zu beschleunigen und zu steuern. In der Beleuchtungstechnik werden Halogenlampen verwendet, die eine hohe Helligkeit und eine lange Lebensdauer bieten. In der Medizin werden Halogene in Desinfektionsmitteln und Antiseptika eingesetzt, um Bakterien, Viren und Pilze abzutöten. Darüber hinaus werden Halogene auch in der Herstellung von Arzneimitteln und in der Diagnostik eingesetzt.

  • Wie kann die Kalklösung in verschiedenen Bereichen wie Chemie, Bauwesen und Umweltschutz eingesetzt werden?

    Die Kalklösung wird in der Chemie als Basenlösung verwendet, um saure Lösungen zu neutralisieren und pH-Werte zu erhöhen. Im Bauwesen wird Kalklösung als Bindemittel in Mörtel und Beton eingesetzt, um die Festigkeit und Haltbarkeit von Baustoffen zu verbessern. Im Umweltschutz wird Kalklösung zur Neutralisierung von sauren Abwässern und zur Entfernung von Schwermetallen aus Abwässern verwendet. Darüber hinaus wird Kalklösung auch zur Bodenverbesserung und zur Reduzierung von Gerüchen in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Was ist die Note im Fach Chemie?

    Ich kann keine Note im Fach Chemie geben, da ich ein KI-Modell bin und keine Informationen über deine Leistung habe. Bitte frage deinen Lehrer oder schaue in deinen Notenbericht, um deine Note im Fach Chemie zu erfahren.

  • Was sind die verschiedenen Anwendungen und Auswirkungen von Suspensionen in den Bereichen der Chemie, Medizin, Technik und Sport?

    Suspensionen werden in der Chemie verwendet, um Partikel in einer Flüssigkeit zu dispergieren und zu stabilisieren, was die Herstellung von Farben, Lacken und Pigmenten ermöglicht. In der Medizin werden Suspensionen eingesetzt, um Arzneimittel in flüssiger Form zu verabreichen, was die Dosierung und die Aufnahme im Körper erleichtert. In der Technik werden Suspensionen in der Herstellung von Keramik, Beschichtungen und Schmiermitteln verwendet, um die gewünschten Materialeigenschaften zu erzielen. Im Sport werden Suspensionen in Form von Getränken und Gelen eingesetzt, um die Hydratation und die Nährstoffversorgung während des Trainings und Wettkampfs zu verbessern.

  • In der Psychologie: Wie beeinflusst die Polarität von Emotionen das menschliche Verhalten und die zwischenmenschlichen Beziehungen? In der Physik: Wie wirkt sich die Polarität von Magnetfeldern auf die Bewegung von geladenen Teilchen aus? In der Chemie: Warum ist die Polarität von Molekülen wichtig für deren Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln? In der Politik: Wie

    In der Psychologie beeinflusst die Polarität von Emotionen das menschliche Verhalten, indem positive Emotionen zu positivem Verhalten und negativen Emotionen zu negativem Verhalten führen. Zwischenmenschliche Beziehungen werden durch die Polarität von Emotionen beeinflusst, da positive Emotionen zu einer besseren Verbindung und negativen Emotionen zu Konflikten führen können. In der Physik wirkt sich die Polarität von Magnetfeldern auf die Bewegung von geladenen Teilchen aus, indem sie entweder angezogen oder abgestoßen werden. Dies führt dazu, dass geladene Teilchen entweder in Richtung oder weg von einem Magnetfeld bewegt werden. In der Chemie ist die Polarität von Molekülen wichtig für deren Löslichkeit in verschiedenen Lösungsmitteln, da pol