Сообщение Химический элемент 7 класс доклад
Цинк это один из самых первых открытых химических элементов. Он был известен еще в древнем Египте, Риме и Греции. В переводе с греческого языка, цинк означает «белый налет». Сам по себе относится к группе активных металлом, из-за этого в чистом виде встречается редко. Почти все мировые запасы цинка состоят из его соединений. Самыми распространенными соединениями является Суль-фид и штап цинка. Из-за примесей присутствующих в цинки, он может быть самых разных цветов, его цветовая палитра очень обширная. Цинк залегает на глубине от одного километра. Вся мантия на 1% состоит из цинковых соединений.
В периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева он занимает тридцатое место. Он относится ко второй группе побочной подгруппы. Цинк является типичным металлом, а значит он как и все имеет восстановительные функции. Для восстановления он способен отдать два электрона со своего внешнего уровня энергии. Больше или меньше двух электронов он отдавать не в силах, так как валентность данного химического элемента равняются двум.
При комнатной температуру цинк довольно хрупкий, но с повышением температуры становится более пластичным. При 80 градусах цинк очень хорошо поддается пластической деформации. При 100 градусах из цинка изготовляет листы, так 100 градусов это рабочая температура этого металла. С повышением температуры выше 100 градусов, все полезные свойства цинк теряются. При 200 градусах цинк становится очень хрупким, а при остывании эти свойства не исчезают. Поэтому перегретый цинк считается испорченным. Этот металл подходит только для проведения химических реакций. Цинк плохо проводит электрический ток, из-за этого его относят к слабо проводимым материалам. Коэффициент его проводимости ровно в четыре раза меньше, чем у меди.
В свободном состоянии на воздухе, он довольно стабилен. На воздухе он не разрушается, а лишь покрывается тонким слоем оксида цинк. Именно эта пленка служит так называемым щитом, которая сохраняет его от окисления и дальнейшего разрушения. При соприкосновении цинка с воды комнатной температуры, химической реакции не происходит. При всем этом на его поверхности образовывается гидрогсид. Если воду начинать нагревать, то с повышением температуры будет усиливаться химическая реакция. При данной реакции выделяется небольшое количество кислорода и серы. А также при повышении температуры цинк становится активным.
Вариант №2
Про йод знает каждый человек. Знакомство с ним начинается в самом детстве. При малейшем порезе родители сразу спешили обработать рану йодом, но, если быть точным, то спиртовым раствором йода. Но на самом деле йод многогранен и удивителен, как и его история.
В начале 19 века химиком-технологом из Франции было сделано открытие йода. Мужчину звали Бернаром Куртуа, а его отец был известен своим умением варить селитру, чьи умения были особенно нужны в годы Великой французской революции.
Куртуа же занимался ремеслом, но понял, что это занятие не годится для него. Следующие три года были проведены за работой в аптеке, а там и было получено разрешение для прослушивания лекций по химии. Таким образом, ранее обычному ремесленнику открылась дорога в лабораторию школы в Париже под покровительством небезызвестного Фуркруа.
В те времена сода добывалась из золы водорослей, покоившихся на морском дне – они и стали объектом изучения Куртуа. Начинающий ученый первый заметил, что медный котел подвержен скоропостижному разрушению из-за выпаривания зольных растворов. При этом процессе в котле оставались какие-то вещества помимо сульфидов. Стоило добавить серной кислоты, и были обнаружены неизвестные фиолетовые пары. Нельзя сказать, что именно Куртуа наблюдал подобное первым. Но мужчина первым перешел к экспериментам и выводам после них.
Уже в 1813 году об открытии этого ранее неизвестного вещества вышла первая публикация. На нее обратили внимание многие химики с разных концов света. И в 1814 году вещество назвали йодом от греческого слова «йпейдзт».
Йод относится к VII группе периодической системы химических элементов. Является самым тяжелым галогеном из тех, которые существуют в природе.
Йоду легче перейти в газообразное состояние, чем жидкое. При нормальных условиях химический элемент находится в твердом состоянии, что удивительно для галогенов. Но, как и другие, он имеет строение из двух атомов.
Обычная валентность йода – 1-, а сам галоген является активным и способен вступать в реакцию со множеством металлов. Другие же химические элементы, к примеру, как кислород, сера и т.д. не способны вступить в реакцию с йодом.
Для многих удивительным становится тот факт, что на самом деле йода на Земле намного меньше, чем тулия, который является одним из самых редких и труднодоступных элементов. Также наблюдается рассеянность в природе. То есть сам йод находится практически во всем, что окружает людей. Его можно найти и в почве, и в воде, и даже в организме человека. Список можно продолжать бесконечно долго, но остается сама суть проблемы – йод очень трудно получить. Для этого приходится использовать концентраты тех растворов, где содержится йод, которые создала природа.
Йод встречается не только в спиртовом растворе, с которым каждый хорошо знаком или хотя бы наслышан. Во многом все живое зависит от йода. К примеру, это самый важный микроэлемент у растений. Для человека йод значим – вспомнить хотя бы, сколько болезней может быть вызвано недостатком йода в щитовидной железе. А ведь еще в древности йод использовали в лечебных целях. Так в Китае проводилось лечение по средствам употребления водорослей.
Йод – один из химических элементов, без которого была бы невозможна любая жизнь.
7 класс
Химический элемент
Популярные темы сообщений
- Уход за зубами
Зубы выполняют много функций. Прежде всего, зубами человек откусывает и пережевывает пищу. От этого зависит, насколько хорошо она будет усваиваться организмом, сколько полезных веществ он получит. Также зубы участвуют в произношении звуков и слов.
- Влияние алкоголя на нервную систему челвека
Путь этанола из пищеварительной системы человека в кровеносную занимает примерно две минуты. Из кровеносной системы алкоголь так же быстро попадает в нервную систему и важнейший её компонент – головной мозг.
- Дева созвездие
Созвездие Девы является одним из созвездий зодиакальной группы (все ведь знают такой знак Зодиака — Дева). Из всех созвездий этой группы оно является самым крупным по площади (а вообще из всех созвездий — вторым по размерам),
Вещество — Знаешь как
Что такое вещество
Вещество это материя обладающая в зависимости от условий характерными для вещества физическими и химическими особенностями. Все во круг материально, а значит окружающий мир это и есть вещество, за исключением электромагнитных волн но не жидкое электричество (шаровая молния).
Каждое вещество состоит из атомов и молекул, любое чистое вещество, независимо от способа его получения, имеет постоянный состав.
Разнообразие веществ в мире бесконечно. К примеру оксиген О — химический элемент, образует два простых вещества кислород и азон, они соответственно оксиды. Вода оксид водорода, образует новые вещества гидроксиды, а гидроксиды образуют с кислотами новые соответствующие кислотам вещества (нитраты, сульфаты и т.д.). Химические свойства вещества изучает наука химия.
Химические вещества
Это вещества в состав которых входят атомы всех окружающих нас вещей, предметов, воздуха и т.д. Каждый отдельный вид материи, обладающий при определенных условиях постоянными физическими свойствами в химии называется веществом. Следовательно, химия есть наука о превращениях веществ. Она изучает состав и строение веществ, зависимость свойств вещества от его состава и строения, условия и пути превращения одних веществ в другие. В научном мире принято рассматривать его в пределах нашей земли, так как существует понятие химических веществ которые находятся не досягаемых для людей ( состав звездного вещества, состав солнца).
В химии существует несколько понятий о веществе: простое и сложные. К простым относятся только те вещества которые состоят только из одних атомов (водород, кислород, медь, золото и т.д.), а к сложным все в состав которых входят два или более химических элемента ( сложные сульфиды, природные сплавы).
Все органические на основе углерода и кремния, также считаются сложными веществами, так как в их состав входят как минимум два элемента водород и углерод (кремний).
Физические вещества
Физика рассматривает все вещества по характеру агрегатного состояния: в зависимости от условий (температуры и давления) вещество может находиться в различных состояниях: плазменном, газообразном, жидком, твердом или сверх сжатом. В трех из них — газообразном, жидком и твердом сохраняется атомно-молекулярный состав вещества, что особенно важно для химических превращений. Эти три состояния называются агрегатными.
При температурах порядка сотен тысяч градусов и выше вещество находится в плазменном состоянии, представляющем собой смесь электронов, ядер и положительно заряженных ионов.
Твердое состояние вещества характеризуется высокой степенью упорядоченности взаимного расположения частиц. Каждая из них колеблется около некоторого среднего положения, оставаясь жестко связанной со своими соседями.
История
Науке известны попытки еще в древние времена охарактеризовать тот или иной материал, алхимические попытки получить золото из менее благородных металлов всегда терпели неудачи, но благодаря попыткам дошли до наших дней множество разных свидетельств о колоссальной проделанной работе пионеров химии.
Благодаря их стараниям были идентифицированы тысячи химических веществ и несколько полученных в те времена металлы и сплавы на их основе.
Известно, что Парацельс, Василий Валентин и Сендивогий применяли термин (первоматерия) к исходному материалу для создания философского камня, но существует и другое утверждение, что материалом для его получения служить только золото и серебро.
Частицы вещества
Все частицы в зависимости в коком агрегатном состоянии они находятся, разделяют на три группы газообразное, жидкое и твердое.
Любая материя в зависимости от агрегатного состояния проявляет определенные для вещества химические и физические свойства. Эти свойства по их значению изучают химия и физика.
Частицам газов характерно заполнять всю предоставленную для не площадь, это происходит потому, что молекулы газа чрезвычайно подвижны, а их частицы находятся на большом расстоянии друг от друга, при таких условиях взаимное притяжение частиц газов очень мало именно поэтому они не задерживаются, а разлетаются во все стороны.
Частицы жидкости при нормальных условиях расположены ближе чем частицы газов, поэтому у нее малая сжимаемость жидкостей, силы взаимодействия между ними не дают удаляться друг от друга этим объясняется постоянство объема всех жидкостей.
Жидкость не имеет свою собственную форму из за того, что на нее действует сила тяжести и только в небольших количествах определенное время жидкость имеет свою форму.
Твердые частицы или вещества имеют при нормальных условиях свою форму, только от воздействия давления , температуры излучений может изменит формы, в последних двух вариантах может поменять химический состав. Постоянство своей формы объясняется тем, что частицы настолько сильно связаны друг с другом, что не могут сдвинуться с места.
Но в твердых веществах существуют некоторые движения частиц они имеет характер небольших колебаний около определенных точек.
8 фактов о веществе
- Вещество может находиться в 3 агрегатных состояниях, твердом, жидком и газообразном.
- Физические свойства изучает наука физика.
- Химические свойства изучает наука химия.
- Наука о веществе на столько обширная, что её изучает медицина, геология, астрономия и т.д.
- В 1928 году английский физик-теоретик Поль Дирак предсказал, что существует антивещество.
- Фотосинтез растений можно рассматривать как, органическое изменение вещества.
- Все частицы участвуют в гравитационных и в слабых взаимодействиях в веществе.
- Порошок это измельченные частицы твердого вещества или сухое в виде мелких частиц.
Статья на тему вещество
Вещество — Большая советская энциклопедия
Вещество́
Вид материи, которая, в отличие от поля физического (См. Поля физические), обладает массой покоя (см. Масса). В конечном счёте В. слагается из элементарных частиц, масса покоя которых не равна нулю (в основном из электронов, протонов, нейтронов). В классической физике В. и поле физическое абсолютно противопоставлялись друг другу как два вида материи, у первого из которых структура дискретна, а у второго — непрерывна. Квантовая физика, внедрившая идею двойственной корпускулярно-волновой природы любого микрообъекта (см. Квантовая механика), привела к нивелированию этого противопоставления. Выявление тесной взаимосвязи В. и поля привело к углублению представлений о структуре материи. На этой основе были строго отграничены категории В. и материи, на протяжении многих веков отождествлявшиеся в философии и науке, причём философское значение осталось за категорией материи, а понятие В. сохранило научный смысл в физике и химии. В. в земных условиях встречается в четырёх состояниях: газы, жидкости, твёрдые тела, плазма. Высказывается предположение, что В. может существовать также в особом, сверхплотном состоянии (например, нейтронном состоянии; см. Нейтронные звёзды).
Лит.: Вавилов С. И., Развитие идеи вещества, Собр. соч., т. 3, М., 1956, с. 41—62; Структура и формы материи, М., 1967.
И. С. Алексеев.
Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.me
Значения в других словарях
- вещество — -а, ср. Качественная сущность материи; то, из чего состоит физическое тело. Органические вещества. Отравляющие вещества. □ Мука и хлебное зерно состоят, главным образом, из трех веществ: клейковины, крахмала и масла. Тимирязев, Жизнь растения. ◊ — обмен веществ Малый академический словарь
- ВЕЩЕСТВО — ВЕЩЕСТВО — вид материи, который обладает массой покоя (элементарные частицы, атомы, молекулы и др.). В химии вещества принято подразделять на простые, образованные атомами одного химического элемента, и сложные (химические соединения). Большой энциклопедический словарь
- вещество — ВЕЩЕСТВ’О, вещества, ср. (·книж. ). То, из чего состоит физическое тело; материя. Взрывчатые вещества. Толковый словарь Ушакова
- вещество — ВЕЩЕСТВО -а; ср. Качественная сущность материи; то, из чего состоит физическое тело. Твёрдое, жидкое, газообразное, кристаллическое в. Органические вещества. Отравляющие, ядовитые, горючие, взрывчатые вещества. Белое, серое в. ◊ Обмен веществ. Толковый словарь Кузнецова
- вещество — Вещ/еств/о́. Морфемно-орфографический словарь
- вещество — вещество ср. 1. Один из видов материи, элементы которой — атомы, молекулы и т.п. — обладают массой покоя. 2. Органическое или минеральное соединение, обладающее определёнными свойствами. Толковый словарь Ефремовой
- вещество — Вещество, вещества, вещества, веществ, веществу, веществам, вещество, вещества, веществом, веществами, веществе, веществах Грамматический словарь Зализняка
- вещество — сущ., кол-во синонимов… Словарь синонимов русского языка
- ВЕЩЕСТВО — Вид материи, обладающей массой покоя. В конечном счёте В. слагается из элем. ч-ц, масса покоя к-рых не равна нулю (в осн. из эл-нов, протонов и нейтронов). В классич. физике… Физический энциклопедический словарь
- вещество — орф. вещество, -а Орфографический словарь Лопатина
- вещество — См. вещь Толковый словарь Даля
- вещество — сущ., с., употр. сравн. часто (нет) чего? вещества, чему? веществу, (вижу) что? вещество, чем? веществом, о чём? о веществе; мн. что? вещества, (нет) чего? веществ, чему? веществам, (вижу) что? вещества, чем? веществами, о чём? о веществах… Толковый словарь Дмитриева
- ВЕЩЕСТВО — ВЕЩЕСТВО, то, из чего состоят все тела и предметы в мире. Простые вещества состоят из АТОМОВ — соединений ЭЛЕКТРОНОВ, ПРОТОНОВ и НЕЙТРОНОВ. Атомами, в свою очередь, представлены ЭЛЕМЕНТЫ. Научно-технический словарь
- вещество — ВЕЩЕСТВО вид материи, которая обладает массой покоя. Состоит из элементарных частиц: электронов, протонов, нейтронов, мезонов и др. Химия изучает гл. обр. В., организованное в атомы, молекулы, ионы и радикалы. Такие… Химическая энциклопедия
- вещество — Материя, материал, существо, сущность, суть пищевое вещество Словарь синонимов Абрамова
Рейтинг самых важных химических элементов и соединений | Здоровая жизнь | Здоровье
Это была сенсация — оказывается, важнейшее вещество на Земле состоит из двух не менее важных химических элементов. «АиФ» решил заглянуть в таблицу Менделеева и вспомнить, благодаря каким же элементам и соединениям существует Вселенная, а также жизнь на Земле и человеческая цивилизация.
ВОДОРОД (H)
Где встречается: самый распространённый элемент во Вселенной, её главный «строительный материал». Из него состоят звёзды, в том числе Солнце. Благодаря термоядерному синтезу с участием водорода Солнце будет греть нашу планету ещё 6,5 млрд. лет.
Чем полезен: в промышленности — при производстве аммиака, мыла и пластмасс. Большие перспективы у водородной энергетики: этот газ не загрязняет окружающую среду, т. к. при сгорании даёт только водяной пар.
УГЛЕРОД (C)
Где встречается: любой организм в значительной степени построен из углерода. В теле человека этот элемент занимает около 21%. Так, наши мышцы состоят из него на 2/3. В свободном состоянии в природе встречается в виде графита и алмаза.
Чем полезен: пища, энергоносители и мн. др. Класс соединений на основе углерода огромен — углеводороды, белки, жиры и т. д. Этот элемент незаменим в нанотехнологиях.
АЗОТ (N)
Где встречается: атмосфера Земли на 75% состоит из азота. Входит в состав белков, аминокислот, гемоглобина и др.
Чем полезен: необходим для существования животных и растений. В промышленности используется как газовая среда для упаковки и хранения, хладагент. С его помощью синтезируют разнообразные соединения — аммиак, удобрения, взрывчатые вещества, красители.
КИСЛОРОД (O)
Где встречается: Самый распространённый на Земле элемент, на его долю приходится около 47% массы твёрдой земной коры. Морские и пресные воды на 89% состоят из кислорода, атмосфера — на 23%.
Чем полезен: Благодаря кислороду живые существа могут дышать, без него не был бы возможен огонь. Этот газ широко используется в медицине, металлургии, пищевой промышленности, энергетике.
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (CO2)
Где встречается: В атмосфере, в морской воде.
Чем полезен: Благодаря этому соединению растения могут дышать. Процесс поглощения углекислоты из воздуха называется фотосинтезом. Это основной источник биологической энергии. Стоит напомнить, что энергия, которую мы получаем при сжигании ископаемого топлива (угля, нефти, газа), накоплена в недрах земли на протяжении миллионов лет именно благодаря фотосинтезу.
ЖЕЛЕЗО (Fe)
Где встречается: один из самых распространённых в Солнечной системе элементов. Из него состоят ядра планет земной группы.
Чем полезен: металл, с древних времён применяемый человеком. Целая историческая эпоха получила название Железного века. Сейчас до 95% мирового производства металлов приходится на железо, это основной компонент сталей и чугунов.
СЕРЕБРО (Ag)
Где встречается: Один из дефицитных элементов. Раньше встречался в природе в самородном виде.
Чем полезен: С середины XIII века стал традиционным материалом для изготовления посуды. Обладает уникальными свойствами, поэтому применяется в различных отраслях — в ювелирном деле, в фотографии, электротехнике и электронике. Известны и дезинфицирующие свойства серебра.
ЗОЛОТО (Au)
Где встречается: раньше встречался в природе в самородном виде. Добывается на приисках.
Чем полезен: важнейший элемент мировой финансовой системы, т. к. запасы его невелики. Издавна использовалось в качестве денег. В настоящее время все банковские резервы золота оцениваются
в 32 тыс. тонн — если сплавить их воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м. Используется в медицине, микроэлектронике, при ядерных исследованиях.
КРЕМНИЙ (Si)
Где встречается: По распространённости в земной коре этот элемент занимает второе место (27-30% всей массы).
Чем полезен: Кремний — основной материал для электроники. Также применяется в металлургии и в производстве стекла и цемента.
ВОДА (h3O)
Где встречается: Наша планета на 71% покрыта водой. Тело человека на 65% состоит из этого соединения. Вода есть и в космическом пространстве, в теле комет.
Чем полезна: Имеет ключевое значение в создании и поддержании жизни на Земле, потому что благодаря молекулярным свойствам является универсальным растворителем. У воды много уникальных свойств, о которых мы не задумываемся. Так, если бы она при замерзании не увеличивалась в объёме, жизнь просто не зародилась бы: водоёмы каждую зиму промерзали бы до дна. А так, расширяясь, более лёгкий лёд остаётся на поверхности, сохраняя под собой жизнеспособную среду.
Смотрите также:
Конспект по химии «Человек в мире веществ»
Человек в мире веществ
Код ОГЭ по химии: 5.3. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с химическими веществами и химическими реакциями.
Лекарства
Каждая семья хранит и использует необходимые ей для здоровья лекарства.
Пероксид водорода (H2O2) — отличный антисептик. Это 1—2 %-ный раствор пероксида, который иногда путают с пергидролем (30 % H2O2) и получают тяжелые ожоги.
Нашатырный спирт (водный раствор аммиака NH3). Им пользуются, чтобы вывести больного из состояния обморока, так как его запах возбуждает дыхательный центр.
Аспирин — один из препаратов, который используется как жаропонижающее, противовоспалительное, болеутоляющее. Аспирин — это органическая кислота, он сдерживает свертывание крови.
Лекарства для лечения сердечно-сосудистой системы — это валидол, корвалол, нитроглицерин. Последнее средство снимает спазмы сосудов сердца. Есть в аптечке средства для лечения пищеварительной системы. Наиболее популярными компонентом таких лекарств является салол (сложный эфир салициловой кислоты), который в щелочной среде желудка гидролизуется и подавляет деятельность чужеродных микроорганизмов. Такие же свойства и у фталазола и сульгина.
Имеются и более сильные препараты для борьбы с микроорганизмами, это антибиотики пенициллина, их без рецепта не продают.
В аптечке часто находятся витамины. Это не лекарства, а хорошее средство для укрепления организма.
Моющие и чистящие средства
Мы широко используем в быту различные моющие средства. С мылом учащиеся уже знакомились в разделе «Жиры», а сейчас обратим внимание на синтетические моющие средства (СМС). Основой СМС являются поверхностно-активные вещества, в которых длинный углеводородный предельный (неразветвленный) радикал (как в мыле) соединен с сульфатной группой. Их производство основано на продуктах переработки нефти. СМС действуют в жесткой и холодной воде, и их расход меньше, чем мыла.
В состав стиральных порошков входят отбеливатели, придающие тканям белизну и яркость. Действующим началом химических отбеливателей служат атомарный кислород (O), атомарный хлор (Cl) и оксид серы (IV) (SO2). Следует избегать отбеливать одновременно большие количества белья и проветривать помещение, т. к. образуются ядовитые газы — хлор (Cl2) и оксид серы (IV) (SO2) (продукт разложения NaHSO3). Для смягчения воды при стирке с СМС добавляют метафосфат натрия (NaPO3)n, соду (NaCO3) и силикат натрия (NaSiO3).
Основу чистящих средств составляют абразивы. Это молотая пемза (природный материал вулканическая лава), каолин (минерал Al2O3 • 2SiO3 • 2H2O), наждачный порошок (корунд Al2O3, оксид хрома Cr2O3), мел (CaCO3).
Моющие и чистящие вещества тщательно смывают водой в конце работы.
Химические средства гигиены и косметики
Зубные пасты. Важнейшим средством гигиены являются зубные пасты. Основные компоненты таких паст следующие: абразивные, связующие, пенообразующие вещества, загустители. В качестве абразива применяют химически осажденный карбонат кальция CaCO3, а также фосфаты кальция CaHPO4, Ca3(PO4)2, Ca2P2O7 и полимерный метафосфат натрия (NaPO3)n. Для превращения смеси абразивов в пасту применяют органические вещества из морских водорослей и производных целлюлозы. Получение пластичной массы обеспечивают добавки глицерина, сорбита, полиэтиленгликоля. Антисептики (формальдегид, хлорированные фенолы) устраняют разрушительное действие микробов. Приятный вкус и запах создают вкусовые компоненты (сахарин, гвоздичное масло) и отдушки (ментол, мятые масла).
Дезодоранты. Они бывают двух видов. Одни тормозят разложение выводимых с потом продуктов метаболизма, другие подавляют выделение пота. Этим свойством обладают соли алюминия, цинка, циркония, хрома, железа, а также формальдегид и этиловый спирт. Эти вещества взаимодействуют с компонентами пота, образуя нерастворимые соединения, которые закрывают каналы потовых желез.
Косметика. В тональных кремах применяется оксид цинка (ZnO). В качестве пигмента губных помад применяют органическое соединение никеля. Перламутровый эффект создают соли висмута BiOCl, BiONO3 или слюда с добавками оксида титана (IV) (TiO2). Лаки для ногтей представляют собой раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях.
Важнейшим косметическим средством для лица являются пудры. Это многокомпонентные смеси. В них входят: тальк (3MgO • 4SiO2 • H2O), каолин (2Al2O3 • 4SiO2 • 4H2O), стеараты цинка Zn(C17H35COO) и магния Mg(C17H35COO), рисовый крахмал, оксиды цинка и титана (ZnO, TiO), пигмент Fe2O3.
Конспект урока «Человек в мире веществ».
Следующая тема: «».
Сообщение о любом простом химическом веществе (кто создал, почему так называется)
Ksushka1929 дек. 2016 г., 1:53:02 (3 года назад)
Алюминий (лат. Аluminium, химический символ Al, III группа периодической системы Менделеева, атомный номер 13, атомная масса 26,9815) — мягкий, легкий, серебристо-белый металл, быстро окисляющийся, удельная плотность 2,7 г/ см³, температура плавления 660 °C. По распространенности в земной коре алюминий занимает 3-е место после кислорода и кремния среди всех атомов и 1-е место — среди металлов. В природе представлен лишь одним стабильным нуклидом 27Al. Искусственно получен ряд радиоактивных изотопов алюминия, наиболее долгоживущий – 26Al имеет период полураспада 720 тысяч лет.
Алюминий — наиболее распространенный металл на земле, а по распространенности всех элементов в земной коре он занимает третье место. На его долю приходится 8% состава земной коры. Бокситная руда в настоящее время является главным сырьем для получения алюминия. Ежегодно в мире добывают от 80 до 90 млн. тонн бокситной руды. Почти 30% этого колличества добывают в Австралии и еще 15% на Ямайка. При нынешнем уровне мирового производства алюминия разведанных на земле запасов бокситов достаточно, чтобы обеспечивать потребности в алюминии еще несколько сотен лет.
Алюминий имеет наиболее разносторонние применения из всех металлов. Он широко используется в транспортном машиностроении, например для конструирования самолетов, судов, автомобилей. В химической промышленности алюминий используется в качестве восстановителя, в строительной промышленности — для изготовления оконных рам и дверей, а в пищевой промышленности — для изготовления упаковочных материалов. В быту он используется в качестве материала для кухонной посуды и в виде фольги для хранения пищевых продуктов.
атинское aluminium происходит от латинского же alumen, означающего квасцы (сульфат алюминия и калия KAl(SO4)2·12h3O), которые издавна использовались при выделке кож и как вяжущее средство. Из-за высокой химической активности открытие и выделение чистого алюминия растянулось почти на 100 лет. Вывод о том, что из квасцов может быть получена «земля» (тугоплавкое вещество, по-современному — оксид алюминия) сделал еще в 1754 немецкий химик А. Маргграф. Позднее оказалось, что такая же «земля» может быть выделена из глины, и ее стали называть глиноземом. Получить металлический алюминий смог только в 1825 датский физик Х. К. Эрстед. Он обработал амальгамой калия (сплавом калия со ртутью) хлорид алюминия AlCl3, который можно было получить из глинозема, и после отгонки ртути выделил серый порошок алюминия.
Только через четверть века этот способ удалось немного модернизировать. Французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль в 1854 предложил использовать для получения алюминия металлический натрий, и получил первые слитки нового металла. Стоимость алюминия была тогда очень высока, и из него изготовляли ювелирные украшения.
Промышленный способ производства алюминия путем электролиза расплава сложных смесей, включающих оксид, фторид алюминия и другие вещества, независимо друг от друга разработали в 1886 году П. Эру (Франция) и Ч. Холл (США). Производство алюминия связано с высоким расходом электроэнергии, поэтому в больших масштабах оно было реализовано только в 20 веке. В Советском Союзе первый промышленный алюминий был получен 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом комбинате, построенном рядом с Волховской гидроэлектростанцией.
Отчет о поступлении вещества (EMSSubstanceEntry) | Документы Microsoft
- 2 минуты на чтение
В этой статье
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Используйте этот отчет для просмотра прогресса сотрудника по назначенным задачам ввода потока веществ.
Как работать с отчетами
В следующих разделах объясняется, как напечатать отчет, а также как фильтровать и сортировать данные в отчете.
Подробная информация об этом отчете
В следующей таблице объясняется, где найти отчет в дереве объектов приложения (AOT) и как перейти к отчету в клиенте Microsoft Dynamics AX.
Деталь | Описание |
---|---|
Название отчета в AOT | EMSSubstanceEntry |
Расположение отчета в AOT | Отчеты SSRS \ Reports \ EMSSubstanceEntry |
Пункт меню отчета | EMSSubstanceEntry |
Переход к отчету | Щелкните Соблюдение требований и внутренний контроль > Отчеты > Экологическая устойчивость > Позиция вещества . |
Источник данных в этом отчете
Данные для этого отчета получены из следующих источников:
Если вы разработчик, вы можете узнать больше о том, откуда берутся данные в отчете, используя следующую процедуру.
Откройте AOT.
Найдите отчет в узле SSRS Reports \ Reports .
Щелкните отчет правой кнопкой мыши и выберите Надстройки > Перекрестная ссылка > Использование (мгновенный просмотр) .
Система использования, анализа и оценки контролируемых веществ (CURES) и рецепты контролируемых веществ
CURES — это калифорнийская программа мониторинга лекарств, отпускаемых по рецепту (Кодекс здоровья и безопасности штата Калифорния 11165)
Предупреждение: изменения 2019 г. в бланках рецептов безопасности штата Калифорния для прописывания контролируемых веществ (PDF)
Примечание. С 1 июля 2016 года все лицензированные фармацевты Калифорнии и все лицензированные Калифорнийские фармацевты с номерами DEA должны быть зарегистрированы для доступа к CURES.Чтобы зарегистрироваться, посетите веб-сайт Министерства юстиции.
Сертификация CURES
2 апреля 2018 г. сертификат CURES, сертифицированный Министерством юстиции Калифорнии, готов к использованию в масштабах штата. В соответствии с разделом 11165.4 (e) Кодекса здоровья и безопасности, начиная со 2 октября 2018 г., некоторые практикующие врачи должны проконсультироваться с CURES перед назначением контролируемых веществ, включенных в Список II, III или IV. Требование консультации НЕ распространяется на фармацевтов.
Для получения информации о требованиях к консультации CURES см .:
CURES Информация и поддержка (Министерство юстиции)
Обращайтесь: [email protected] или (916) 210-3187
CURES Предоставление данных для отпускаемых контролируемых веществ — Требования
Аптеки и фармацевты обязаны еженедельно сообщать информацию о выдаче рецептов контролируемых веществ из Списка II-IV в соответствии с §§11165, 11190, 11164 Калифорнийского кодекса здоровья и безопасности.1 и 11164.5, а также Кодекс бизнеса и профессий §4068.
Для получения инструкций по отправке данных или помощи в вопросах передачи, пожалуйста, обращайтесь:
Atlantic Associates, Inc. — CURES Поставщик сбора данных по рецептам
Электронная почта: [email protected]
Сайт: http://www.aainh.com/CACures.html
Бесплатный звонок: (800) 539-3370
Телефон: (603) 627-7829
Факс: (877) 508-6704
Online DEA Registration Проверка лиц, выписывающих рецепты
Фармацевты могут войти на веб-сайт Федерального управления по борьбе с наркотиками, используя свой собственный номер лицензии DEA и регистрационную информацию или номер лицензии DEA аптеки и регистрационную информацию, где они могут проверить статус и полномочия по написанию контролируемых веществ для номера лицензии DEA конкретного врача.Для доступа к системе у аптеки должна быть лицензия DEA.
Проверка государственной медицинской лицензии онлайн
Фармацевты и поставщики бланков рецептов безопасности могут использовать следующие ссылки для проверки статуса лицензии и любых ограничений, наложенных на государственную медицинскую лицензию лица, выписывающего рецепт:
Формы рецептов на контролируемые вещества
Письменные рецепты на контролируемые вещества, включенные в Списки II — V, должны быть на бланке, полученном в утвержденном Калифорнии типографе рецептов.Чтобы получить полный список утвержденных поставщиков, имеющих право печатать бланки рецептов на контролируемые вещества в Калифорнии, посетите веб-сайт http://oag.ca.gov/security-printers/approved-list и нажмите «Просмотреть список». Цены на бланки рецептов зависят от утвержденных принтеров.
Обязанностью фармацевта является обеспечение действительности любого приказа о контролируемых веществах. Эти формы должны обладать определенными элементами и функциями защиты.Эти функции указаны в разделе 11162.1
Кодекса здравоохранения и безопасности штата Калифорния.
Утвержденные в Калифорнии поставщики рецептов на контролируемые вещества
Если вы продавец бумажных принтеров и хотите подать заявку, чтобы стать утвержденным в Калифорнии поставщиком рецептурных подушечек для контролируемых веществ, посетите веб-сайт Министерства юстиции, чтобы найти заявку, требования и руководящие принципы в отношении политик и процедур.С программой Security Prescription Printer Program можно связаться по электронной почте [email protected] или по телефону (916) 210-3216.
Заявление об утере или краже рецептурных бланков
Лица, выписывающие рецепты, должны сообщать об утерянных или украденных рецептурных бланках местным правоохранительным органам и CURES. Лица, выписывающие рецепты, могут сообщить о потере онлайн через свою учетную запись CURES.При сообщении о потере в CURES требуется номер отчета правоохранительного органа.
С вопросами о сообщении об утерянных или украденных рецептурных бланках обращайтесь в Программу безопасности принтеров с рецептами по адресу [email protected]
Электронное назначение контролируемых веществ
Электронное назначение контролируемых веществ теперь разрешено на федеральном уровне и в Калифорнии для всех лекарств, включенных в Список II-V.
Для получения дополнительной информации об электронных рецептах на контролируемые вещества
Полезная информация для лиц, выписывающих рецепты, и фармацевтов от Министерства юстиции США, Агентства по борьбе с наркотиками — Управление по контролю за утечками
.Руководство для практикующего врача, издание 2006 г.
1 | МЫШИ | 1676 | 7440-38-2 |
2 | СВИНЦ | 1531 | 7439-92-1 |
3 | МЕРКУРИЙ | 1458 | 7439-97-6 |
4 | ВИНИЛХЛОРИД | 1356 | 75-01-4 |
5 | ПОЛИХЛОРИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ | 1345 | 1336-36-3 |
6 | БЕНЗЕН | 1327 | 71-43-2 |
7 | КАДМИЙ | 1318 | 7440-43-9 |
8 | БЕНЗО (А) ПИРЕН | 1307 | 50-32-8 |
9 | ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ | 1278 | 130498-29-2 |
10 | БЕНЗО (B) ФТОРАНТЕН | 1253 | 205-99-2 |
11 | ХЛОРОФОРМ | 1201 | 67-66-3 |
12 | AROCLOR 1260 | 1191 | 11096-82-5 |
13 | ДДТ, П, П’- | 1181 | 50-29-3 |
14 | AROCLOR 1254 | 1172 | 11097-69-1 |
15 | ДИБЕНЗО (A, H) АНТРАЦЕН | 1160 | 53-70-3 |
16 | ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 1155 | 79-01-6 |
17 | ХРОМ ГЕКСАВАЛЕНТНЫЙ | 1149 | 18540-29-9 |
18 | DIELDRIN | 1143 | 60-57-1 |
19 | ФОСФОР, БЕЛЫЙ | 1141 | 7723-14-0 |
20 | ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 1127 | 87-68-3 |
21 | ДДЭ, П, П’- | 1126 | 72-55-9 |
22 | ХЛОРДАН | 1125 | 57-74-9 |
23 | AROCLOR 1242 | 1125 | 53469-21-9 |
24 | КРЕОСОТ УГОЛЬНАЯ | 1124 | 8001-58-9 |
25 | АЛЬДРИН | 1115 | 309-00-2 |
26 | DDD, П, П’- | 1113 | 72-54-8 |
27 | AROCLOR 1248 | 1106 | 12672-29-6 |
28 | ГЕПТАХЛОР | 1101 | 76-44-8 |
29 | АРОКЛОР | 1101 | 12767-79-2 |
30 | БЕНЗИДИН | 1092 | 92-87-5 |
31 | АКРОЛЕЙН | 1090 | 107-02-8 |
32 | ТОКСАФЕН | 1089 | 8001-35-2 |
33 | ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 1077 | 127-18-4 |
34 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, ГАММА- | 1076 | 58-89-9 |
35 | ЦИАНИД | 1069 | 57-12-5 |
36 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, БЕТА- | 1054 | 319-85-7 |
37 | ДИСУЛЬФОТОН | 1048 | 298-04-4 |
38 | БЕНЗО (А) АНТРАЦЕН | 1048 | 56-55-3 |
39 | 1,2-ДИБРОМОЭТАН | 1043 | 106-93-4 |
40 | ENDRIN | 1038 | 72-20-8 |
41 | ДИАЗИНОН | 1038 | 333-41-5 |
42 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, ДЕЛЬТА- | 1035 | 319-86-8 |
43 | БЕРИЛЛИЙ | 1030 | 7440-41-7 |
44 | ЭНДОСУЛЬФАН | 1029 | 115-29-7 |
45 | АРОКЛОР 1221 | 1028 | 11104-28-2 |
46 | 1,2-ДИБРОМО-3-ХЛОРОПРОПАН | 1027 | 96-12-8 |
47 | ЭПОКСИД ГЕПТАХЛОРА | 1021 | 1024-57-3 |
48 | ЭНДОСУЛЬФАН, АЛЬФА | 1019 | 959-98-8 |
49 | СНГ-ХЛОРДАН | 1017 | 5103-71-9 |
50 | ТЕТРАХЛОРИД УГЛЕРОДА | 1013 | 56-23-5 |
51 | АРОКЛОР 1016 | 1012 | 12674-11-2 |
52 | КОБАЛЬТ | 1011 | 7440-48-4 |
53 | ДДТ, O, P’- | 1009 | 789-02-6 |
54 | МЕТОКСИХЛОР | 1007 | 72-43-5 |
55 | ПЕНТАХЛОРОФЕНОЛ | 1007 | 87-86-5 |
56 | СУЛЬФАТ ЭНДОСУЛЬФАНА | 1004 | 1031-07-8 |
57 | ДИ-Н-БУТИЛФТАЛАТ | 993 | 84-74-2 |
58 | НИКЕЛЬ | 993 | 7440-02-0 |
59 | ЭНДРИН КЕТОН | 993 | 53494-70-5 |
60 | ДИБРОМОХЛОРПРОПАН | 984 | 67708-83-2 |
61 | БЕНЗО (К) ФТОРАНТЕН | 974 | 207-08-9 |
62 | ТРАНСХЛОРДАН | 969 | 5103-74-2 |
63 | ЭНДОСУЛЬФАН, БЕТА | 968 | 33213-65-9 |
64 | ХЛОРПИРИФОС | 965 | 2921-88-2 |
65 | КСИЛОЛОВ, ВСЕГО | 962 | 1330-20-7 |
66 | ТРИОКСИД ХРОМА (VI) | 961 | 1333-82-0 |
67 | АРОКЛОР 1232 | 959 | 11141-16-5 |
68 | ЭНДРИН АЛЬДЕГИД | 959 | 7421-93-4 |
69 | МЕТАН | 952 | 74-82-8 |
70 | 3,3′-ДИХЛОРОБЕНЗИДИН | 941 | 91-94-1 |
71 | 2-ГЕКСАНОН | 940 | 591-78-6 |
72 | 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 940 | 1746-01-6 |
73 | БЕНЗОФТОРАНТЕН | 937 | 56832-73-6 |
74 | ТОЛУОЛ | 914 | 108-88-3 |
75 | ЦИНК | 913 | 7440-66-6 |
76 | ПЕНТАХЛОРОБЕНЗОЛ | 907 | 608-93-5 |
77 | DI (2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФТАЛАТ | 905 | 117-81-7 |
78 | ХРОМ | 893 | 7440-47-3 |
79 | AROCLOR 1240 | 889 | 71328-89-7 |
80 | 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛ | 878 | 118-96-7 |
81 | НАФТАЛЕН | 878 | 91-20-3 |
82 | 1,1-ДИХЛОРОЭТЕН | 873 | 75-35-4 |
83 | БРОМОДИХЛОРЭТАН | 868 | 683-53-4 |
84 | DDD, O, P’- | 867 | 53-19-0 |
85 | 2,4,6-ТРИХЛОРОФЕНОЛ | 867 | 88-06-2 |
86 | БИС (2-ХЛОРОЭТИЛ) ЭФИР | 867 | 111-44-4 |
87 | ГИДРАЗИН | 862 | 302-01-2 |
88 | 2,4-ДИНИТРОФЕНОЛ | 859 | 51-28-5 |
89 | 4,4′-МЕТИЛЕНЕБИС (2-ХЛОРАНИЛИН) | 859 | 101-14-4 |
90 | МЕТИЛЕН ХЛОРИД | 857 | 75-09-2 |
91 | 1,2-ДИХЛОРЭТАН | 852 | 107-06-2 |
92 | ТИОЦИАНАТ | 847 | 302-04-5 |
93 | ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 844 | 118-74-1 |
94 | АСБЕСТ | 840 | 1332-21-4 |
95 | РАДИУМ-226 | 833 | 13982-63-3 |
96 | гексоген (циклонит) | 833 | 121-82-4 |
97 | УРАН | 833 | 7440-61-1 |
98 | 2,4-ДИНИТРОТОЛУОЛ | 831 | 121-14-2 |
99 | ЭТИОН | 831 | 563-12-2 |
100 | 4,6-DINITRO-O-CRESOL | 828 | 534-52-1 |
101 | РАДИУМ | 827 | 7440-14-4 |
102 | ТОРИЙ | 824 | 7440-29-1 |
103 | ДИМЕТИЛАРЗИНОВАЯ КИСЛОТА | 822 | 75-60-5 |
104 | ХЛОРА | 821 | 7782-50-5 |
105 | 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛ | 820 | 99-35-4 |
106 | РАДОН | 818 | 10043-92-2 |
107 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, АЛЬФА- | 816 | 319-84-6 |
108 | РАДИУМ-228 | 815 | 15262-20-1 |
109 | ТОРИЙ-230 | 813 | 14269-63-7 |
110 | УРАН-235 | 812 | 15117-96-1 |
111 | ТОРИЙ-228 | 810 | 14274-82-9 |
112 | РАДОН-222 | 810 | 14859-67-7 |
113 | УРАН-234 | 809 | 13966-29-5 |
114 | УГОЛЬНЫЕ ДУТЫ | 808 | 8007-45-2 |
115 | N-НИТРОСОДИ-N-ПРОПИЛАМИН | 808 | 621-64-7 |
116 | МЕТИЛМЕРКУРИЙ | 808 | 22967-92-6 |
117 | ХРИЗОТИЛ АСБЕСТ | 806 | 12001-29-5 |
118 | ПЛУТОНИЙ-239 | 806 | 15117-48-3 |
119 | ПОЛОНИУМ-210 | 805 | 13981-52-7 |
120 | МЕДЬ | 805 | 7440-50-8 |
121 | ПЛУТОНИЙ-238 | 805 | 13981-16-3 |
122 | СВИНЦ-210 | 805 | 14255-04-0 |
123 | АМОЗИТ АСБЕСТ | 804 | 12172-73-5 |
123 | ПЛУТОНИЙ | 804 | 7440-07-5 |
123 | СТРОНТИУМ-90 | 804 | 10098-97-2 |
126 | РАДОН-220 | 804 | 22481-48-7 |
127 | 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 804 | 71-55-6 |
128 | AMERICIUM-241 | 804 | 86954-36-1 |
129 | ЦИАНИД ВОДОРОДА | 803 | 74-90-8 |
130 | АЗИНФОС-МЕТИЛ | 802 | 86-50-0 |
131 | ХЛОРОБЕНЗОЛ | 802 | 108-90-7 |
132 | ХЛОРДЕКОН | 802 | 143-50-0 |
133 | НЕПТУНИУМ-237 | 802 | 13994-20-2 |
134 | ПЛУТОНИЙ-240 | 801 | 14119-33-6 |
135 | 1,2,3-трихлорбензол | 801 | 87-61-6 |
136 | БАРИЙ | 800 | 7440-39-3 |
137 | ЭТИЛБЕНЗОЛ | 800 | 100-41-4 |
138 | S, S, S-ТРИБУТИЛ ФОСФОРОТРИТИОАТ | 799 | 78-48-8 |
139 | ФТОРАНТЕН | 799 | 206-44-0 |
140 | МАРГАНСКИЙ | 797 | 7439-96-5 |
141 | КРИЗЕН | 793 | 218-01-9 |
142 | 2,4,5-ТРИХЛОРОФЕНОЛ | 791 | 95-95-4 |
143 | Перфтороктановая сульфоновая кислота | 788 | 1763-23-1 |
144 | ПОЛИБРОМИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ | 785 | 67774-32-7 |
145 | DICOFOL | 785 | 115-32-2 |
146 | 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЭТАН | 776 | 79-34-5 |
147 | СЕЛЕН | 775 | 7782-49-2 |
148 | ПАРАТИН | 774 | 56-38-2 |
149 | ГЕПТАХЛОРОДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 774 | 37871-00-4 |
150 | ГЕКСАХЛОРЦИКЛОГЕКСАН, ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСС | 774 | 608-73-1 |
151 | ТРИХЛОРОФТОРОЭТАН | 773 | 27154-33-2 |
152 | БРОМ | 771 | 7726-95-6 |
153 | AROCLOR 1268 | 765 | 11100-14-4 |
154 | 1,3-БУТАДИЕН | 763 | 106-99-0 |
155 | Перфтороктановая кислота | 758 | 335-67-1 |
156 | ГЕПТАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 756 | 38998-75-3 |
157 | ТРИФЛУРАЛИН | 755 | 1582-09-8 |
158 | Перфторгексансульфоновая кислота | 749 | 355-46-4 |
159 | 1,2,3,4,6,7,8,9-ОКТАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 743 | 39001-02-0 |
160 | АММИАК | 742 | 7664-41-7 |
161 | 2-МЕТИЛНАФТАЛЕН | 725 | 91-57-6 |
162 | 2,3,4,7,8-ПЕНТАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 724 | 57117-31-4 |
163 | 1,4-ДИХЛОРОБЕНЗОЛ | 723 | 106-46-7 |
164 | НАЛЕД | 721 | 300-76-5 |
165 | 1,1,2-ТРИХЛОРЭТАН | 719 | 79-00-5 |
166 | 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 719 | 75-34-3 |
167 | ГЕКСАХЛОРОЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 719 | 77-47-4 |
168 | 1,2-ДИФЕНИЛГИДРАЗИН | 718 | 122-66-7 |
169 | ФОРАТ | 716 | 298-02-2 |
170 | ТРИХЛОРЭТАН | 712 | 25323-89-1 |
171 | ТЕТРАХЛОРОБИФЕНИЛ | 710 | 26914-33-0 |
172 | АЦЕНАФТЕН | 710 | 83-32-9 |
173 | ПАЛЛАДИЙ | 706 | 7440-05-3 |
174 | ОКСИХЛОРДАН | 705 | 27304-13-8 |
175 | ИНДЕНО (1,2,3-CD) ПИРЕН | 705 | 193-39-5 |
176 | CRESOL, PARA- | 703 | 106-44-5 |
177 | ГАММА-ХЛОРДЕН | 702 | 56641-38-4 |
178 | ТЕТРАХЛОРОФЕНОЛ | 698 | 25167-83-3 |
179 | 1,2-ДИХЛОРОБЕНЗОЛ | 696 | 95-50-1 |
180 | 1,2-ДИХЛОРЭТЕН, ТРАНС- | 689 | 156-60-5 |
181 | П-КСИЛЕН | 687 | 106-42-3 |
182 | ХЛОРОЭТАН | 686 | 75-00-3 |
183 | АЛЮМИНИЙ | 685 | 7429-90-5 |
184 | ФЕНОЛ | 684 | 108-95-2 |
185 | ОКИСЬ УГЛЕРОДА | 684 | 630-08-0 |
186 | ДИСУЛЬФИД УГЛЕРОДА | 681 | 75-15-0 |
187 | 2,4-ДИМЕТИЛФЕНОЛ | 679 | 105-67-9 |
188 | ДИБЕНЗОФУРАН | 675 | 132-64-9 |
189 | ГЕКСАХЛОРЭТАН | 670 | 67-72-1 |
190 | АЦЕТОН | 670 | 67-64-1 |
191 | Бутилметилфталат | 668 | 34006-76-3 |
192 | ХЛОРОМЕТАН | 665 | 74-87-3 |
193 | ГЕКСАХЛОРДИБЕНЗОФУРАН | 660 | 55684-94-1 |
194 | СУЛЬФИД ВОДОРОДА | 657 | 7783-06-4 |
195 | БУТИЛБЕНЗИЛФТАЛАТ | 657 | 85-68-7 |
196 | ДИХЛОРВОС | 656 | 62-73-7 |
197 | ДИБЕНЗОФУРАНС ХЛОРИРОВАННЫЙ | 653 | 42934-53-2 |
198 | CRESOL, ORTHO- | 652 | 95-48-7 |
199 | ГЕКСАХЛОРДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 651 | 34465-46-8 |
200 | N-НИТРОЗОДИМЕТИЛАМИН | 649 | 62-75-9 |
201 | ВАНАД | 648 | 7440-62-2 |
202 | перфторонановая кислота | 647 | 375-95-1 |
203 | 1,2,4-ТРИХЛОРОБЕНЗОЛ | 646 | 120-82-1 |
204 | ЭТОПРОП | 644 | 13194-48-4 |
205 | ТЕТРАХЛОРДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 641 | 41903-57-5 |
206 | БРОМОФОРМ | 635 | 75-25-2 |
207 | ПЕНТАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 631 | 30402-15-4 |
208 | 1,3-ДИХЛОРОБЕНЗОЛ | 628 | 541-73-1 |
209 | ПЕНТАХЛОРОДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 626 | 36088-22-9 |
210 | N-НИТРОЗОДИФЕНИЛАМИН | 625 | 86-30-6 |
211 | 2,3-ДИМЕТИЛНАФТАЛИН | 619 | 581-40-8 |
212 | 2,4-ДИХЛОРОФЕНОЛ | 619 | 120-83-2 |
213 | 2,3,7,8-ТЕТРАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 619 | 51207-31-9 |
214 | 1,4-ДИОКСАН | 617 | 123-91-1 |
215 | ФТОР | 613 | 7782-41-4 |
216 | НИТРИТ | 610 | 14797-65-0 |
217 | ЦЕЗИЙ-137 | 610 | 10045-97-3 |
217 | Хромовая кислота | 610 | 7738-94-5 |
219 | КАЛИЙ-40 | 607 | 13966-00-2 |
220 | ДИНИТРОТОЛУОЛ | 607 | 25321-14-6 |
221 | 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 606 | 540-59-0 |
222 | 2-БУТАНОН | 606 | 78-93-3 |
223 | ФОРМАЛЬДЕГИД | 606 | 50-00-0 |
224 | УГОЛЬНЫЙ ПУХ | 605 | 65996-93-2 |
225 | ТОРИЙ-227 | 605 | 15623-47-9 |
226 | НИТРАТ | 605 | 14797-55-8 |
227 | МЫСЬЯНАЯ КИСЛОТА | 604 | 7778-39-4 |
228 | ТРИОКСИД МЫШИ | 604 | 1327-53-3 |
229 | СЕРЕБРЯНЫЙ | 604 | 7440-22-4 |
230 | БЕНЗОПИРЕН | 603 | 73467-76-2 |
231 | ХЛОРДАН ТЕХНИЧЕСКИЙ | 602 | 12789-03-6 |
232 | СТРОБАН | 602 | 8001-50-1 |
233 | 4-АМИНОБИФЕНИЛ | 602 | 92-67-1 |
233 | ПИРЕТРУМ | 602 | 8003-34-7 |
235 | АРСИН | 602 | 7784-42-1 |
235 | ДИМЕТОАТ | 602 | 60-51-5 |
237 | БИС (ХЛОРОМЕТИЛОВЫЙ) ЭФИР | 602 | 542-88-1 |
237 | КАРБОФЕНОЦИЯ | 602 | 786-19-6 |
239 | АЛЬФА-ХЛОРДЕН | 601 | 56534-02-2 |
239 | ЙОД-131 | 601 | 10043-66-0 |
239 | ХЛОРИД РТУТИ | 601 | 7487-94-7 |
239 | АРСЕНИТ НАТРИЯ | 601 | 7784-46-5 |
239 | УРАН-233 | 601 | 13968-55-3 |
244 | СУРЬЕР | 601 | 7440-36-0 |
245 | ДИБРОМОХЛОРМЕТАН | 600 | 124-48-1 |
246 | CRESOLS | 597 | 1319-77-3 |
247 | ДИХЛОРОБЕНЗОЛ | 595 | 25321-22-6 |
248 | 2,4-Д | 595 | 94-75-7 |
249 | 2-ХЛОРОФЕНОЛ | 591 | 95-57-8 |
250 | БУТИЛАТ | 591 | 2008-41-5 |
251 | ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 585 | 68-12-2 |
252 | ФЕНАНТРЕН | 584 | 85-01-8 |
253 | ДЮРОН | 580 | 330-54-1 |
254 | 4-НИТРОФЕНОЛ | 580 | 100-02-7 |
255 | ТЕТРАХЛОРЭТАН | 577 | 25322-20-7 |
256 | ДИХЛОРОЭТАН | 568 | 1300-21-6 |
257 | ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР | 566 | 60-29-7 |
258 | ДИМЕТИЛАНИЛИН | 563 | 121-69-7 |
259 | 1,3-ДИХЛОРПРОПЕН, СНГ- | 561 | 10061-01-5 |
260 | ПИРЕН | 559 | 129-00-0 |
261 | 1,2,3,4,6,7,8-ГЕПТАХЛОРОДИБЕНЗО-П-ДИОКСИН | 559 | 35822-46-9 |
262 | ФОСФИН | 557 | 7803-51-2 |
263 | ТРИХЛОРОБЕНЗОЛ | 556 | 12002-48-1 |
264 | 2,6-ДИНИТРОТОЛУОЛ | 555 | 606-20-2 |
265 | ИОН ФТОРИДА | 550 | 16984-48-8 |
266 | ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ | 549 | 78-11-5 |
267 | 1,2,3,4,6,7,8-ГЕПТАХЛОРОДИБЕНЗОФУРАН | 549 | 67562-39-4 |
268 | 1,3-ДИХЛОРПРОПЕН, ТРАНС- | 548 | 10061-02-6 |
269 | АКРИЛОНИТРИЛ | 544 | 107-13-1 |
270 | БИС (2-ЭТИЛГЕКСИЛ) АДИПАТ | 543 | 103-23-1 |
271 | КАРБАЗОЛЬ | 540 | 86-74-8 |
272 | 2-ХЛОРАНИЛИН | 539 | 95-51-2 |
273 | МЕТОЛАХЛОР | 539 | 51218-45-2 |
274 | 1,2-ДИХЛОРЭТЕН, СНГ- | 538 | 156-59-2 |
275 | 1,2,3-ТРИХЛОРПРОПАН | 537 | 96-18-4 |
Существо важнее формы — AccountingTools
Существо важнее формы — это концепция, согласно которой финансовая отчетность и сопутствующие раскрытия информации о бизнесе должны отражать основные реалии бухгалтерских операций. И наоборот, информация, содержащаяся в финансовой отчетности, не должна просто соответствовать правовой форме, в которой она представлена. Короче говоря, запись транзакции не должна скрывать ее истинное намерение, что может ввести в заблуждение читателей финансовой отчетности компании.
Существо важнее формы является предметом особой озабоченности в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP), поскольку GAAP в значительной степени основан на правилах и поэтому создает определенные препятствия, которые необходимо преодолеть для того, чтобы зафиксировать транзакцию определенным образом. Таким образом, кто-то, намеревающийся скрыть истинное намерение транзакции, может структурировать ее так, чтобы она едва соответствовала правилам GAAP, что позволит этому человеку записывать транзакцию таким образом, чтобы скрыть ее истинное намерение. И наоборот, Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в большей степени основаны на принципах, поэтому кому-то труднее обоснованно скрыть намерение сделки, если они используют структуру МСФО для построения финансовой отчетности.
До сих пор аргумент существа важнее формы предполагает, что кто-то пытается намеренно скрыть истинное намерение транзакции, но это может также возникнуть просто потому, что транзакция чрезвычайно сложна, что затрудняет установление сущности транзакции. сделка есть — даже для законопослушного бухгалтера.
Примеры проблем, связанных с содержанием над формой:
Компания A, по сути, является агентом компании B, и поэтому должна регистрировать продажу от имени компании B только в размере соответствующей комиссии.Однако компания A хочет, чтобы ее продажи были больше, поэтому она учитывает всю сумму продажи как выручку.
Компания C скрывает долговые обязательства связанных предприятий, чтобы долг не отражался в ее балансе.
Компания D составляет счета и хранит документы, чтобы узаконить продажу товаров покупателям, если товары еще не покинули территорию компании D.
Внешние аудиторы постоянно проверяют операции своих клиентов, чтобы убедиться, что критерий содержания важнее формы.Этот вопрос имеет определенное значение для аудиторов, поскольку их просят подтвердить справедливость представления комплекта финансовой отчетности, а справедливость представления и концепция содержания важнее формы, по сути, одно и то же.
Сопутствующие курсы
Справочник бухгалтеров
Комплект для обучения бухгалтеров
Справочник по ведению бухгалтерского учета