
- •И. А. Кировская
- •Получение, очистка и коагуляция коллоидных растворов
- •Дисперсные системы. Коллоидное состояние
- •Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию
- •1.2. Получение коллоидных растворов
- •Методы диспергирования
- •Методы конденсации
- •1.3. Очистка коллоидных растворов
- •1.4. Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов Устойчивость коллоидных растворов. Виды устойчивости
- •Факторы устойчивости коллоидных растворов
- •Коагуляция коллоидных растворов
- •Факторы и стадии коагуляции
- •Коагуляция под действием электролитов
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •2.1. Броуновское движение
- •2.2. Диффузия
- •2.3. Осмотическое давление
- •2.4. Седиментационное равновесие
- •2.5. Седиментационный анализ
- •Принцип седиментационного анализа
- •Методы седиментационного анализа
- •Седиментация монодисперсных суспензий
- •Седиментация полимерных суспензий
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •3.1. Рассеяние света
- •3.2. Поглощение света
- •3.3. Оптическая анизотропия
- •Применение уравнения Рэлея. Нефелометрия. Турбидиметрия. Ультрамикроскопия
- •Нефелометрия
- •Турбидиметрия
- •Ультрамикроскопия
- •3.5. Электронная микроскопия
- •3.6. Другие практически важные следствия, вытекающие из анализа уравнения Рэлея
- •3.7. Оптические явления и окраска золей
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •4.1. Общая характеристика поверхностных явлений. Поверхностное натяжение
- •Адсорбция – самопроизвольный и экзотермический процесс
- •Тестовые задания
- •4.2. Адсорбция на границе раздела 11 жидкость - газ Термодинамический подход к рассмотрению адсорбции на границе раздела жидкость-газ
- •Построение изотермы адсорбции на границе раздела жидкость-газ графическим методом и определение характеристик поверхностного слоя
- •Построение изотермы адсорбции с помощью уравнения Шишковского и определение характеристик поверхностного слоя
- •Построение изотермы состояния мономолекулярного адсорбционного слоя
- •Влияние строения и размера молекулы поверхностно-активного вещества на адсорбцию на границе раздела жидкость - газ. Правило Дюкло-Траубе
- •Строение адсорбционного слоя на границе раздела жидкость – газ
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •4.3. Адсорбция на границе раздела твердое тело - газ Физическая и химическая адсорбция
- •Адсорбции
- •Равновесные (статические) изотермы адсорбции. Основные уравнения
- •Уравнения кинетических изотерм адсорбции
- •Основные термодинамические характеристики адсорбции Теплота адсорбции
- •Разновидности теплот адсорбции
- •Зависимость теплоты адсорбции от заполнения поверхности
- •Энтропия адсорбции
- •Способы определения энтропии адсорбции
- •Теоретический (статистический) расчет энтропии адсорбции
- •Кинетика адсорбции и десорбции Факторы, определяющие скорость адсорбции и десорбции
- •Энергетические соотношения при адсорбции. Способы определения энергии активации адсорбции. Зависимость ее от заполнения поверхности
- •Энергия активации десорбции
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •4.4. Адсорбция на границе раздела твердое тело - жидкость Общая характеристика адсорбции на границе раздела твердое тело - жидкость. Зависимость ее от различных факторов
- •Молекулярная адсорбция
- •Основные закономерности молекулярной адсорбции из разбавленных растворов
- •Адсорбция из растворов электролитов. Адсорбция ионов
- •Обменная адсорбция
- •Измерение адсорбции из растворов
- •4.5. Значение и практическое применение адсорбции
- •Понизители твердости для различных пород
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •5.1. Электрокинетические явления Прямые и обратные электрокинетические явления
- •Значение и практическое применение электрокинетических явлений Научное значение
- •Технические применения
- •5.2. Двойной электрический слой Развитие представлений о двойном электрическом слое
- •Механизмы возникновения двойного электрического слоя
- •Электрокинетический потенциал
- •Наиболее характерные свойства электрокинетического потенциала
- •Строение коллоидных частиц лиофобных золей (мицеллярная теория строения лиофобных золей)
- •Тестовые задания Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •Глава I. Дисперсные системы, коллоидное состояние.
- •Глава II. Молекулярно-кинетические свойства
- •Глава IV. Поверхностные явления……………………………………….. 71
- •ГлаваV. Электрические свойства коллоидных растворов.. …….. 155
Тестовые задания Вариант 1
1. Броуновское движение впервые было обнаружено:
а) Смолуховским; б) Эйнштейном; в) Т. Броуном; г) Сведбергом?
2. Броуновское движение есть:
а) самопроизвольное движение частиц дисперсной фазы;
б) хаотическое тепловое движение молекул дисперсионной среды;
в) процесс выравнивания концентрации дисперсной фазы;
г) хаотическое и непрерывное движение частиц дисперсной фазы под действием ударов молекул дисперсионной среды, находящихся в состоянии интенсивного теплового движения.
3. Количественную связь между средним квадратичным сдвигом частицы и коэффициентом диффузии установил(ли):
а) Сведберг; б) Перрен; в) Эйнштейн и Смолуховский; г) де-Бройль?
Расчеты какой характеристики, выполненные Перреном для золей мастики (по измеренным им величинам поступательного смещения
и вращения частиц 2, позволили утверждать (наглядно показать), что закономерности молекулярно-кинетического движения коллоидных частиц и молекул в истинных растворах одинаковы:
а) коэффициента диффузии;
б) коэффициента вязкости дисперсионной среды;
в) числа Авогадро; г) осмотического давления?
5. Диффузия наблюдается в:
а) истинных растворах; б) газовых смесях; в) коллоидных растворах;
г) различных дисперсных системах с размером частиц 10-4 см ?
6. Эйнштейн и Смолуховский установили количественную связь между коэффициентом диффузии и:
а) температурой; б) концентрацией частиц дисперсной фазы;
в) средним сдвигом частиц; г) вязкостью среды?
7. По своему физическому смыслу коэффициент диффузии характеризует:
а) концентрацию частиц дисперсной фазы;
б) градиент концентрации диффундирующего вещества;
в) способность данного вещества к диффузии, представляя собой удельную скорость диффузии;
г) толщину слоя раствора, в котором происходит диффузия?
8. Равновесное осмотическое давление в разбавленных коллоидных растворах описывают уравнением:
а) Менделеева-Клапейрона; б) Рауля; в) Вант-Гоффа; г) Генри?
9. Осмотическое давление в коллоидных растворах определяют:
а) только расчетным путем;
б) непосредственным измерением на опыте;
в) измерением гидростатического давления, имеющего обратный, по сравнению с осмотическим давлением, знак;
г) измерением частичной концентрации?
10. Какой из приведенных ниже формул описывается седиментационное равновесие в коллоидных растворах с шарообразной формой частиц:
а)
2,3 lg
P0/P
= Mgh/RT;
б) P
= P0
;
в) 2,3 lg n0/n = NA/RT4r3/3 ( - 0) gh ; г) Sсед = /g ?