
- •95 Положения Ленгмюра:
- •96 Особенности адсорбции газов:
- •97 Положения Ленгмюра тело-газ:
- •99 Молекулярная адсорбция из р-ров. Зависимость молекулярной адсорбции из равновесной концентрации адсорбата.
- •100 Молекулярная адсорбция из р-ров. Влияние молекулярную адсорбцию природы растворителя, природы адсорбата и тем-ры.
- •101 Ионная адсорбция из р-ров. Правило Панета-Фаянса
- •102 Ионообменная адсорбция. Уравнение Никольского
- •103.Основные характеристики и классификация дисперсных систем
- •106 Электрокинетические явления. Электрофарез.Электроосмос.Потенциал седиментации.
- •107 Молекулярно-кинетические св-ва дисперсных систем. Броуновское движение. Диффузия и седиментация
- •Седиментация
- •108 Осмотическое давление коллоидных р-ров
- •109Седиментационная устойчивость дисперсных систем. Гипсометрический з-н Лапласа
- •110 Агрегативная устойчивость коллойдных р-ров. Коагуляция. Правило коагуляции.
- •111 Кинематика коагуляции золей электролитами.
- •112 Факторы устойчивости лиофобных золей
- •113 Виды коагуляции электролитами
- •114 Коагуляция смесью электолитов. Аддитивное действие, синергизм, антаганизм
- •115 Защита колойдных частиц
- •116 Сенсибилизация и гетерокоагуляция
- •117 Общая характеристика р-ров вмс
- •118Наменклатура и классификация вмс
- •119 Основные особенности строения полимеров
- •132. Методы разрушения разбавленных суспензий.
- •133. Пасты.
- •135. Эмульсии. Классификация.
- •136. Стабилизация эмульсий.
- •137. Методы получения эмульсии.
- •138. Методы определения типа эмульсии.
- •139. Пены
- •140. Стабилизация пен.
- •141. Разрушение пен.
111 Кинематика коагуляции золей электролитами.
Процесс коагуляции золя характеризуется скоростью коагуляции т.е. изменению числа колойдных частиц в единице объема за единицу времени
Скорость коагуляции золями зависит отт концентрации самого золя , а так же от концентрации электролита
Вид кривой коагуляции
На кривой 2 отрезок ОА отвечает периоду скрытой коагуляции при котор золь сохраняет свою устойчивость В т. А при определенной коагуляции С1 начинается этап явной коагуляции на отрезке AБ коагуляция БВ дзетта-потенциал станет=0
112 Факторы устойчивости лиофобных золей
Существует 5 факторов устойчивости среди которых 2 первых играют важную роль
Электростатический фактор устойчивости. Он обусловлен наличием двойного электрического слоя и дзетта-потенциал на поверхности колойдных частиц
Фактор устойчивости- адсорбционно-сольватный фактор. Он обусловлен снижением поверхностного натяжения в результате взаимодействия дисперсной среды с частицей дисперсной фазы. Если дисперсной средой является вода, то то процесс – гидротация потенциал определяющих и противоинов двойного электрического слоя
Благодаря этому вокруг ядра создается ионосольватная оболочка котор защищает колойдные частицы от слипания при сближении
Стуктурно-механический фактор. Он обусловлен тем, что на поверхности частиц дисперсной фазы образуются пленки обладающие упругомтью и механической прочностью . Этот фактор реализуется тогда, когда в качестве стабилизатора используются ВМС
Энтропийный фактор. Коагуляция приводит к уменьшению числа частиц в системе, следовательно к уменьшению энтропии, а это в свою очередь приводит к увеличению свободной энергии в системе. Поэтому для системы выгоднее равномерно и хаотично распределять частицы по всему объему
Гидродинамический фактор. Ему способствует увеличение плотности и динамической вязкости дисперсной среды
В реальных системах одновременно действуют как правило несколько факторов
113 Виды коагуляции электролитами
При коагуляции золя электролитами различают концинтрационную и нейтрализационную коагуляцию
1.Концинтрационная коагуляция . Это вид коагуляции происходит при добавлении индеферентного электролита
{m|AgCe|n Ag+(n-x) NO-}x+*NO-
Коагуляцию данного золя будут вызывать ионы противоположные по знаку заряда колойдных частиц
Неитрализационная коагуляция. Она наблюдается при добавлении к золю неиндеферентного электролита При этом потенциал опредиляющие ионы связываются в малорастворимые соединения что приводит к снижению дзетта-потенциала до 0 Поскольку причиной этой коагуляции является нейтрализация потенциал-опредиляющих ионов, то и названа она нейтрализационной