WorksheetsДәрілік препараттарды синтездеу және өндіру
Total questions: 36
Worksheet time: 19mins
Дәрi – дәрмектер -
негізінен, химиялық синтез арқылы алынады
бояудан
қышқылдан
оксидтерден
Қаныққан қосылыстарға қарағанда белсендiлiгi жоғары -
Қаныққан органикалық заттар
Қанықпаған органикалық заттар
Ароматты қосылыстар
Арендер
Алифатты және ароматты қосылыстардың белсендiлiгiн арттырады, хлор жане бром қан қысымын төмендетеді , алайда есiрткiлiк қасиеттері жоғары –
Халькогендер
Сілтілік металдар
Галогендер
Инертті газдар
Бұл оның қандай функционалды топқа кiретiнiне байланысты, гидроксил тобы фармакологиялық әсерді күшейтеді, сонымен қатар ол бiрiншiлiк спирттерден үшiншiлiк спирттерге дейін өседі, альдегидтер мен кетондардағы оттек емдік әсерді күшейтеді -
Азот
Сутек
Хлор
Оттек
Жүйке жүйесiнiң әртүрлі бөліктеріндегі заттардың әсерін жақсартады, нитроқосылыстар қантамырларының кеңеюне әсер етеді, амин топтары, әдетте, дәрiлердiң уыттылығын арттырады, онымен катар уыттылық біріншілік аминдерден үшіншілік аминдерге дейін өседі –
Азот
Оттек
Сутек
Неон
Ісікке қарсы препараттардың әсерін күшейтеді –
Оттек
Күкірт
Азот
Неон
Айналушы изомерлер -
Аспирин
pH көрсеткішіне
Ең күшті дәрілік әсерге ие
Нанотехнология өнiмдерi
Сіңіру процесі байланысты –
ядроға
нейтронға
жылдамдыққа
pH көрсеткішіне
Брутто формуласы –
С9H8O4
С9H8O5
С9H7O4
С4H8O4
Қабынуға қарсы, ауырсыну сезімін басатын, қызуды түсіретін дәрі ретінде қолданылады -
Ацетил
Аспирин
Пропан
Метил
Шикiзат пен энергияны үнемдеуге, атмосфераға шығарылатын зиянды қалдықтарды азайтуға және соның нәтижесінде экономиканың тұрақты дамуына ықпал ететiн болады -
Нанотехнология өнiмдерi
Препарат
Шойын
Алюминий
Бiр нанометр (нм) -
метрдің миллиардтан бiр бөлiгi (10 м).
метрдің жүзден бiр бөлiгi
метрдің екіден бiр бөлiгi
метрдің бiр бөлiгi
Нанотехнологтар өлшемі -
500 бен 1000 нм аралығында
50-ден 100 нм аралығында
2- ден 10 нм аралығында
0,1-ден 100 нм аралығында
Грек тiлiндегi "нано" сөзі бiлдiредi -
Үлкен
Ергежейлi
Алып
Макс
1959 ж наноөлшемді обьектілерді жинау мен олармен жұмыс
істеу мүмкіндігін баяндаған болатын -
Ломоносов
Хунд
Ричард Фейнман
Ньюлендс
Наноқұрылымдарды құрайтын нанообъектiлердiң үлгiлерi -
галогендер
инертті газдар
сілтілік металдар
көміртек нанотүтікшелері, фуллерен, кванттық нүктелер және дендримерлер
Нанообъектілерді синтездеу жолдары -
Нанобөлшектерді
синтездеудің негізгі екі төсілі бар: "төменнен жоғарыға" дейін -
химиялық реакцияларды қолдана отырып, жеке атомдар мен
молекулалардан алу; "жоғарыдан төмен" - механикалық немесе
басқа ірі бөлшектерді ұсақтау арқылы алуды егжей-тегжейлі
қарастырайық
Құрамындағы атом саны 1-ден 10 - ға дейiн жететін, 0,24-тен 30 нм-ге дейiнгi көлемдi құрылымдар
Көптеген атомдар бiрiгiп наноөлшемді құрылымдарды қалыптастыру мүмкiндiгiне ие
Әлемдегi ең жұқа, ең мықты,компьютер чиптерiндегi кремнийге қарағанда электрдi өте жақсы өткiзетiн материал, ол-екіөлшемді кристалл, құрылысы көміртек атомдарынан тұратын гексагональды тор, Ресей ғалымдары А. Гейм мен К. Новоселов синтездеді
“Төменнен жоғары“ тәсілі –
Газ фазасынан нанообьектілерді тұндыру
Коллоидтік ерітіндіде нанообьектілердің түзілуі
Ерітінділердегі оксидтердің нанообьектілерді алу үшін жоғары температурада гидролиздеу жиі қолданылады
Көбінесе гидролиз кезінде жеке нанообьектілер ірі агрегаттарға бірігеді немесе коллоидтік ерітінді түзеді
“Жоғарыдан төмен” тәсілі -
Газ фазасынан нанообьектілерді тұндыру
Ерітінділердегі оксидтердің нанообьектілерді алу үшін жоғары температурада гидролиздеу жиі қолданылады
Коллоидтік ерітіндіде нанообьектілердің түзілуі
Көбінесе гидролиз кезінде жеке нанообьектілер ірі агрегаттарға бірігеді немесе коллоидтік ерітінді түзеді
Құрамындағы атом саны 1-ден 10 - ға дейiн жететін, 0,24-тен 30 нм-ге дейiнгi көлемдi құрылымдар –
Нанокластерлер
Наноқабыршақтар
Наножабындар
Наножүйе
Наноматериалдардың екіөлшемді үлгiлерiн қамтиды –
Нанокластерлер
Наноқабыршақтар
Наножабындар
Наножүйе
Қатты, сұйық, газ тәріздес күйде болады –
Нанокластерлер
Наноқабыршақтар
Наножабындар
Наножүйе
Ең қызықты наноқұрылымдардың кең тараған кластары болып табылады -
Нанокластерлер
Кванттық нүктелер
Наножабындар
Фуллерендер мен нанотүтікшелер
Көптеген атомдар бiрiгiп наноөлшемді құрылымдарды қалыптастыру мүмкiндiгiне ие -
Кванттық нүктелер
Фуллерендер мен нанотүтікшелер
Нанокластерлер
Наноқабыршақтар
Әлемдегi ең жұқа, ең мықты,компьютер чиптерiндегi кремнийге қарағанда электрдi өте жақсы өткiзетiн материал, ол-екіөлшемді кристалл, құрылысы көміртек атомдарынан тұратын гексагональды тор, Ресей ғалымдары А. Гейм мен К. Новоселов синтездеді –
Апатит
Графен
Карбарунд
Магнезум
Графеннің артықшылықтары –
Жоғары электрөткізгіштігі
Өте жақсы оптикалық айқындық
Жоғары механикалық беріктігі
Иілгіштігі.
Жылуөткізгіштігі
Медицина (ісіктің мөлшерін төмендетеді)
Кішіреюі
Графеннің кемшіліктері
Кішкентай өлшемді графен табақтарды ғана алуға болады.
Графен өндiрiсiнiң қымбат болуы оны пайдалануды шектеп жатады.
Жоғары электрөткізгіштігі
Өте жақсы оптикалық айқындық
Жоғары механикалық беріктігі
Иілгіштігі.
Жылуөткізгіштігі
Медицина (ісіктің мөлшерін төмендетеді)
1857 жылы бөлшектерінің мөлшері 20 нм болатын қызыл алтынның коллоидтік ерітіндісін алды -
М. Фарадей
Ломоносов
Алексеев
Марковников
Ең қарапайым жөне ең жиі қолданылатын әдіс -
тотықсыздандыру реакциясы
Нанобөлшектерді синтездеу
полимерлеу реакциясы
күрделі
Металл нанобөлшектер алу үшін қолданады -
полимерлеу реакциясы
айдау
тотықсыздандыру реакциясы
қосылу
Тотықсыздандырғыш ретінде пайдаланылады -
сілтілік жер металдар
галогендер
инертті газдар
алюминий және боргидридтер, тетрабораттар, гипофосфиттержәне басқа да көптеген бейорганикалық жәнеорганикалық қосылыстар
Тұздар мен металл оксидтерінің нанобөлшектерін алады -
тотықсыздандыру реакциясы
көбінесе алмасу жөне гидролиз реакцияларымен
полимерлеу реакциясы
айдау арқылы
Биологиялық белсендімакромолекулалары бар материалдарды өндіруге болады -
тотықсыздандыру реакциясы
тотықтыру
полимерлеу реакциясы
айдау арқылы
Топохимиялық реакцияларды (реакцияларды газ тәрізді ортада жүргізу) пайдалана отырып алуға болады -
Металдарды
Инертті газдарды
Галогендерді
Қажетті қосылыстардың нанообъектілерін
Термиялық ыдырауға қолданылады -
күрделі металлоорганикалық қосылыстар, гидроксидтер, карбонилдер, формиаттар, нитраттар, оксалаттар, амидтер және металл амидтері
Бейметалдар
спирттер
Карбон қышқылдары
Құрамында оттек бар алынады –
Тотықтыру арқылы
Айдау арқылы
қосылыстарды тотықсыздандыру әдісі арқылы
Айыру арқылы
