- •Первое начало термодинамики. Понятие внутренней энергии и работы. Энтальпия – как функция состояния системы. Изохорные и изобарные тепловые эффекты и соотношение между ними.
- •Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Уравнение Кирхгоффа.
- •Расчет изменения энтропии в изометрических процессах и при изменении температуры
- •Характеристические функции. Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Химический потенциал.
- •Химическое равновесие. Вывод закона действующих масс для гомогенного химического равновесия. Константа химического равновесия и способы ее выражения.
- •Закон действующих масс для гетерогенного равновесия. Химический потенциал
- •17)Фазовые превращения и равновесия. Понятия фазы, компонента, степени свободы. Основные условия гетерогенного равновесия. Правило фаз Гиббса.
- •18)Фазовые переходы в однокомпонентных системах. Ур-е Клапейрона-Клаузиуса и его применение к процессам испарения, сублимации и плавления.
- •19)Фазовые диаграммы однокомпонентных систем /воды/
- •Диаграмма плавления двухкомпонентной системы с простой эвтектикой. Значение площадей, линий на диаграмме. Число степеней свободы, число и характкр фаз системы в характерных точках диаграммы.
- •21) Диаграмма состояния (плавления) системы, компоненты которой образуют устойчивое химическое соединение.
- •22)Диаграммы плавления бинарных систем. Понятие о физико-химическом анализе /с.Н. Курнаков/. Термический анализ. Принципы непрерывности и соответствия.
- •26.Диаграммы состояния двухкомпонентной системы с неограниченной растворимостью компонентов в твёрдом и жидком состояниях.
- •39. Клас-цияэлектродов.Электроды первого рода
- •Реакция нулевого порядка
- •]Реакция первого порядка
- •Реакция второго порядка
- •50. Кинетика последовательных реакций
- •51.Фотохимические реакции. Закон фотохимической эквивалентности Эйнштейна. Квантовый выход реакции.
- •52. Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент скорости реакции. Правило Вант-Гоффа. Ускоренные методы определения срока годности лв.
- •53. Теория активных соударений. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Связь между скоростью реакции и энергии активации.
- •55. Каталитические процессы. Положительный и отрицательный катализ. Гомогенный катализ. Механизм действия катализаторов. Энергия активации каталитических реакций.
- •56. Особенности гетерогенного катализа. Его стадии.
- •57. Кислотно-основный катализ.
- •59. Поверхностная активность и её измерение. Правило Дюкло-Траубе. Ориентация молекул пав в поверхностном слое. Определение длины и площади, занимаемой молекулой в насыщенном адсорбционном слое.
- •60. Адсорбция на границе раздела фаз. Поверхностно-активные, поверхностно-инактивные и поверхностно-неактивнае вещества. Изотерма поверхностного натяжения и изотерма адсорбции.
- •61. Адсорбция на границе раздела: жидкость-газ, жидкость-жидкость. Уравнение Гиббса. Построение изотермы адсорбции.
- •62,Адсорбция на границе раздела: тв.Тело –газ и тв.Тело-жидкость. Факторы, влияющие на величину адсорбции газов и растворенных веществ. Уравнение изотермы адсорбции Френдлиха и Лэнгмюра.
- •63. Адсорбция электролитов. Эквивалентная и избирательная адсорбция сильных электролитов. Правило Панета-Фаянса.
- •64. Ионообменная адсорбция. Иониты. Классификация ионитов. Обменная емкость ионитов. Применение в фармации.
- •66. Дисперсные системы. Природа коллоидного состояния веществ. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Степень дисперсности. Классификация дисперсных систем по степень дисперсности.
- •68. Методы получения коллоидных растворов. Условия получения коллоидных растворов.
- •69. Очистка коллоидных систем. Диализ, электродиализ, ультрафильтрация. Вивидиализ. Аппарат «искусственная почка».
- •70. Особенности молекулярно-кинетических свойств коллоидных систем. Броуновское движение (уравнение Эйнштейна), диффузия ( уравнение Фика), осмотическое давление золей.
- •71. Оптические свойства коллоидных растворов. Опалесценция и конус Тиндаля.
- •72. Рассеяние и поглощение света. Уравнение Релея. Окраска золей. Ультрамикроскопия и электронная микроскопия коллоидных систем. Определение формы, размеров и мицеллярной массы коллоидных частиц.
- •73. Строение коллоидной частицы. Ядро, гранула, мицелла.
- •74. Механизм возникновения заряда на поверхности коллоидных частиц (избирательная адсорбция и поверхностная диссоциация труднорастворимых веществ).
- •75. Теория строения дэс. Термодинамический, диффузионный и электрокинетический потенциалы.
- •76.Влияние электролитов на величину дзета-потенциала. Явления перезарядки коллоидных частиц при добавлении индифферентного и неиндифферентного электролита.
- •77.Электрокинетические явления 1 и 2 рода.Электрофорез и электофоретические методы исследования в фармации.Измерение электрофоретической подвижности и элктрокинетического потенциала.
- •78.Электроосмос.Электроосмотический метод измерения электрокинетического потенциала.
- •79.Кинетическая и агрегативная устойчивость коллоидных систем. Факторы устойчивости.
- •80.Коагуляция.Коагуляция быстрая и медленная. Коагуляция золей электролитами. Правило Шульце-Гарди. Порог коагуляции и методы его определения.
- •82.Коагуляция золей смесями электролитов.Антагонизм,синергизм и аддитивное действие электролитов.Чередование зон коагуляции.Привыкание золей.
- •83.Стабилизация коллоидных систем. Ионная и молекулярная стабилизация. Защита золей от коагуляции с помощью высокомолекулярных веществ. Сенсибилизация
- •89.Понятие о вмв.Методы получения вмв.Клас-цияВмв.Применение вмв в фармации.
- •91.Кристаллическое и аморфное состояние вмв.Механические свойства вмв.Связь между строением и механическими свойствами полимеров.Физическоесостояние.Полимеров.
- •92.Полимерные неэлектролиты и полиэлектролиты.Полиамфолиты.Изоэлектрическая точка полиамфолитов и методы её определения.
- •93. Набухание и растворениВмв.Механизмнабухания.Влияние различных факторов на степень набухания.Лиотропные ряды ионов.
- •94.Термодинамика набухания и растворения в
- •96.Вязкость р-овВмв.Отклонение растворов от вмв от уравнений Ньютона и Паузейля.УравнениеБингама.Объяснение аномальной вязкости растворов полимеров.Асимметрия макромолекул.
- •98.Факторы устойчивости р-ов вмв и её нарушение.ВЫсаливание.Механизм выасливающего действия электролитов.Пороги высаливания.Лиотропные ряды ионов.Зависимость порогов высаливания полиамфолитов от рн.
- •99.Коацервация:простая и комплекссная.Микрокоацервация.Биологическое значение.
- •100.Микрокапсулирование.Значение фармации.
77.Электрокинетические явления 1 и 2 рода.Электрофорез и электофоретические методы исследования в фармации.Измерение электрофоретической подвижности и элктрокинетического потенциала.
явления, наблюдаемые в 2-фазных (чаще всего в дисперсных) системах и заключающиеся либо в возникновении движения одной фазы относительно другой под действием электрического поля, либо в возникновении электрического поля при относительном движении двух фаз. Электрокинетические явления1-го рода(прямые)те электрокинетические явления,которые возникают под действием внешнего электрического поля( являются электрофорез и электроосмос), а Электрокинетические явления2-го рода - обратные им явления, ,в которых при механическом перемещении одной фазы относительно другой возникает электрический потенциал(потенциал оседания и потенциал протекания. Электрокинетические явления 1-рода открыты Ф.Ф. Рейсом. Электрофорез-это перемещение твёрдой фазы относительной среды под действием электрического тока. электроосмос-это перемещение дисперсной среды относительно неподвижной фазы под действием электрического тока.Эл.кин.явления 2-рода.Потенциал протекания-эффект Квинке.Потенциал оседания(седиментация)-эффект Дорна.При электрофорезе под действием эл.поля происходит перемещение частиц дисперсной фазы к электроду,знак которого противоположен знаку заряда частиц.Наблюдая электрофоретическое движение частиц,можно определить знаки величину дзэта-потенциала.Электрофорез применяют для очистки фармацевтических препаратов.Что помогает установить степень чистотыантибиотиков,витаминов и других веществ.Электрофорез является одним из методов введения лечебных препаратов в организм человека.Электрофорез на бумаге нашел широкое применение как аналитический метод разделения и выделения различных лекарственных веществ и биологически активных соединений.Электрофоретическую подвижность малых частиц можно определить путем микроэлектрофореза, измеряя время, необходимое для перемещения малых частиц на определенное расстояние, или же методом подвижной границымакроэлектрофореза.
78.Электроосмос.Электроосмотический метод измерения электрокинетического потенциала.
электроосмос-это перемещение дисперсной среды относительно неподвижной фазы под действием электрического тока. Электроосмос — одно из основных электрокинетических явлений 1 рода.Явлениеэлектроосмоса впервые было открыто Φ. Φ. Рейссом.Электроосмос используют для удаления избыточной влаги из почв при прокладке транспортных магистралей и гидротехническом строительстве, для сушки торфа, а также для очистки воды, технических жидкостей и др.
Явление электроосмоса используется в физиологических экспериментах для введения веществ через микроэлектрод внутрь отдельной клетки.Электроосмотические методы определения электрокинетического потенциала основаны на измерении объема перенесенной жидкости.Прибор представляет собой U-образную трубку, в одно колено которой впаян капилляр 1 для точного определения количества протекающей жидкости, в другом –между электродами располагается пористое тело 2 (мембрана) из силикогеля, глинозёма и др. материалов.
В прибор
наливают воду или водный раствор и
отмечают уровень жидкости в капилляре.
Если к электродам приложить разность
потенциалов, то противоионы диффузного
слоя, энергетически слабо связанные с
поверхностью твёрдой фазы (мембрана),
будут перемещаться к соответствующему
электроду и благодаря молекулярному
трению увлекать за собой дисперсионную
среду (водный раствор). Чем больше
потенциал диффузного слоя, тем больше
переносчиков зарядов, тем выше скорость
перемещения жидкости в пористом теле.
Скорость течения жидкости и её направление
при постоянной напряжённости электрического
поля определяются свойствами мембраны
и раствора. Таким образом качественное
изучение электроосмоса позволяет
однозначно определить знак -потенциала,
а количественные измерения –установить
зависимость между скоростью переноса
жидкости и -потенциалом. Изменяя состав
и свойства дисперсной среды, можно
проследить за изменением структуры
двойного электрического слоя по изменению
значения электрокинетического
потенциала.Скорость движения дисперсной
среды, отнесённая к единице напряжённости
электрического поля, называется
электроосмотической подвижностью:
Уравнение
Гельмгольца –Смолуховского чаще
записывают относительно дзета-потенциала:
