
- •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
7.3.4. Электролитная коагуляция
Концентрационная коагуляция происходит в результате
уменьшения общего потенциала φ0 на межфазной границе
уменьшения толщины диффузной части двойного электрического слоя λ
возрастания интенсивности броуновского движения
снижения величины энергетического барьера ΔE
уменьшения толщины адсорбционного слоя
Нейтрализационная коагуляция происходит в результате
адсорбции ионов в слое Гельмгольца
возрастания интенсивности броуновского движения
уменьшения потенциала φδ на границе плотный слой – диффузный слой
десорбции потенциалопределяющих ионов
снижения величины энергетического барьера ΔE
уменьшения толщины адсорбционного слоя
Добавка индифферентного электролита вызывает коагуляцию, потому что при этом
уменьшается толщина диффузного слоя λ в результате
увеличения ионной силы дисперсионной среды
уменьшается толщина адсорбционного слоя
уменьшается общий потенциала φ0 на межфазной границе
возрастает интенсивность броуновского движения частиц
Электролиты, вызывающие концентрационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[BaSO4]m nBa2+ | 2(n–x)Cl– | 2xCl–
хлорид натрия
сульфат натрия
нитрат натрия
фосфат натрия
Электролиты, вызывающие нейтрализационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[BaSO4]mnBa2+ | 2(n–x)Cl– | 2xCl–
хлорид натрия
сульфат натрия
нитрат натрия
фосфат натрия
Электролиты, вызывающие концентрационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[AlPO4]m nPO43– | 3(n–x)Na+ | 3xNa+
нитрат натрия
нитрат бария
нитрат алюминия
хлорид натрия
сульфат натрия
Электролиты, вызывающие нейтрализационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[AlPO4]m nAl3+ | 1,5(n–x) SO42– | 1,5xSO42–
нитрат натрия
хлорид бария
фосфат натрия
гидроксид натрия
сульфат натрия
Электролит, вызывающий концентрационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[Ag2S]m nAg+ | (n–x)NO3– | xNO3–
нитрат натрия
хлорид натрия
фосфат натрия
гидроксид натрия
сульфид натрия
Электролиты, вызывающие нейтрализационную коагуляцию золя, мицеллы которого имеют строение
[Ag2S]mnAg+ | (n–x)NO3– | xNO3–
нитрат натрия
хлорид натрия
фосфат натрия
гидроксид натрия
сульфид натрия
Мицелла золя имеет строение [Fe(OH)3]m nFe3+ | 3(n–x)Cl– | 3xCl– . Соотношение порогов коагуляции (в моль/л) этого золя для нитрата и сульфата натрия равно
1 : 2
2 : 1
64 : 1
1 : 32
Мицелла золя имеет строение [Ag2SO4]m nSO42– | 2(n–x)Na+ | 2xNa+. Соотношение порогов коагуляции (в моль/л) этого золя для нитратов натрия и алюминия равно
1 : 729
729 : 1
1 : 3
3 : 1