 
        
        - •1. Предмет коллоидной химии
- •2. Основы термодинамики поверхностных явлений
- •2.1. Общая характеристика поверхностной энергии
- •2.1.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение
- •6. Электрические явления на поверхностях
- •6.3. Формулы дэс (строение мицелл)
- •6. Электрические явления на поверхностях
- •6.4. Электрокинетические явления
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.1. Седиментационная и агрегативная устойчивость
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.2. Лиофильные дисперсные системы
- •7.2.1. Классификация и общая характеристика поверхностно активных веществ (пав)
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.2. Лиофильные дисперсные системы
- •7.2.2. Мицеллообразование в растворах пав, солюбилизация
- •7.2. Лиофильные дисперсные системы
- •7.2.3. Критическая концентрация мицеллообразования (ккм)
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.3. Лиофобные дисперсные системы
- •7.3.1. Факторы устойчивости лиофобных систем
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.3. Лиофобные дисперсные системы
- •7.3.3. Быстрая коагуляция, уравнение Смолуховского
- •7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
- •7.3. Лиофобные дисперсные системы
- •7.3.4. Электролитная коагуляция
- •8. Структурно-механические свойства дисперсных систем
- •8.1. Механизм структурообразования в дисперсных системах
7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
7.3. Лиофобные дисперсные системы
7.3.1. Факторы устойчивости лиофобных систем
Лиофильными являются такие дисперсные системы, которые
- образуются самопроизвольно 
- имеют высокое поверхностное натяжение на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда 
- имеют низкое поверхностное натяжение на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда 
- требуют затрат энергии при их получении 
- содержат высокодисперсные частицы 
- содержат крупные частицы 
Лиофобными являются такие дисперсные системы, которые
- имеют низкое поверхностное натяжение на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда 
- имеют высокое поверхностное натяжение на границе дисперсная фаза – дисперсионная среда 
- образуются самопроизвольно 
- требуют затрат энергии при их приготовлении 
- содержат крупные частицы 
- содержат высокодисперсные частицы 
Образование двойного электрического слоя на частицах дисперсной фазы лиофобной дисперсной системы приводит к
- росту межфазного поверхностного натяжения 
- падению межфазного поверхностного натяжения 
- появлению потенциального барьера отталкивания 
- снижению потенциального барьера отталкивания 
- повышению агрегативной устойчивости 
- снижению агрегативной устойчивости 
Лиофобные дисперсные системы являются термодинамически неустойчивыми, потому что в этих системах
- содержатся слишком крупные частицы 
- межфазное поверхностное натяжение слишком высокое 
- межфазное поверхностное натяжение очень низкое 
- очень слабая адгезия между дисперсной фазой и дисперсионной средой 
- очень сильная адгезия между дисперсной фазой и дисперсионной средой 
Лиофильные дисперсные системы являются термодинамически устойчивыми, потому что в этих системах
- плотность частиц дисперсной фазы очень низкая 
- очень слабая адгезия между дисперсной фазой и дисперсионной средой 
- очень сильная адгезия между дисперсной фазой и дисперсионной средой 
- межфазное поверхностное натяжение слишком высокое 
- межфазное поверхностное натяжение очень низкое 
Агрегативную устойчивость лиофобных дисперсных систем повышают за счет
- уменьшения размеров частиц дисперсной фазы 
- адсорбции поверхностно-активных веществ 
- повышения температуры 
- создания двойного электрического слоя 
- адсорбции высокомолекулярных соединений 
- добавления индифферентных электролитов 
7. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
7.3. Лиофобные дисперсные системы
7.3.3. Быстрая коагуляция, уравнение Смолуховского
Коагуляция – это
- образование агрегатов из частиц дисперсной фазы под действием различных факторов 
- слияние капель дисперсной фазы 
- образование дисперсной системы из осадка или геля 
- перенос вещества от мелких частиц к крупным 
- образование структурной сетки из частиц дисперсной фазы 
Коалесценция – это
- образование агрегатов из частиц дисперсной фазы под действием различных факторов 
- слияние капель дисперсной фазы 
- образование дисперсной системы из осадка или геля 
- перенос вещества от мелких частиц к крупным 
- образование структурной сетки из частиц дисперсной фазы 
Пептизация – это
- образование агрегатов из частиц дисперсной фазы под действием различных факторов 
- слияние капель дисперсной фазы 
- образование дисперсной системы из осадка или геля 
- перенос вещества от мелких частиц к крупным 
- образование структурной сетки из частиц дисперсной фазы 
Структурообразование – это
- образование агрегатов из частиц дисперсной фазы под действием различных факторов 
- слияние капель дисперсной фазы 
- образование дисперсной системы из осадка или геля 
- перенос вещества от мелких частиц к крупным 
- образование структурной сетки из частиц дисперсной фазы 
При быстрой коагуляции
- все столкновения частиц дисперсной фазы ведут к коагуляции 
- не все столкновения частиц дисперсной фазы приводят к коагуляции 
- потенциальный энергетический барьер ΔЕ = 0 
- скорость коагуляции зависит от концентрации электролита 
- скорость коагуляции не зависит от концентрации электролита 
При медленной коагуляции
- все столкновения частиц дисперсной фазы ведут к коагуляции 
- не все столкновения частиц дисперсной фазы ведут к коагуляции 
- потенциальный энергетический барьер ΔЕ = 0 
- потенциальный энергетический барьер ΔЕ ≠ 0 
- скорость коагуляции зависит от концентрации электролита 
- скорость коагуляции не зависит от концентрации электролита 
Константа скорости быстрой коагуляции не зависит от
- температуры 
- размера частиц 
- плотности дисперсионной среды 
- вязкости дисперсионной среды 
- плотности частиц дисперсной фазы 
Время половинной коагуляции зависит от
- температуры 
- плотности дисперсной фазы 
- плотности дисперсионной среды 
- вязкости дисперсионной среды 
- начальной концентрации частиц дисперсной фазы 
- размера частиц дисперсной фазы 
Константа скорости медленной коагуляции зависит от
- температуры 
- плотности дисперсной фазы 
- плотности дисперсионной среды 
- вязкости дисперсионной среды 
- начальной концентрации частиц дисперсной фазы 
- размера частиц дисперсной фазы 
- величины потенциального барьера ΔЕ 
Если время половинной коагуляции уменьшается в 3 раза, то константа скорости быстрой коагуляции
- не меняется 
- увеличивается в 9 раз 
- увеличивается в 3 раза 
- уменьшается в 3 раза 
- уменьшается в 9 раз 
Если константа скорости быстрой коагуляции увеличивается в 2 раза, то время половинной коагуляции
- не меняется 
- возрастает в 2 раза 
- возрастает в  раз раз
- уменьшается в 2 раза 
- уменьшается в раз 
Уравнение Смолуховского 
 описывает кинетику коагуляции
описывает кинетику коагуляции 
- полидисперсной системы 
- монодисперсной системы 
- в дисперсной системе, частицы которой участвуют в броуновском движении 
- в дисперсной системе, частицы которой не участвуют в броуновском движении 
