
- •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. Дисперсность определяется как:
а) радиус частиц дисперсной фазы;
б) диаметр частиц дисперсной фазы;
в) периметр частиц дисперсной фазы;
г) величина, обратная величине размера частиц (а) дисперсной фазы?
2. Дисперсные системы подразделяются на лиофильные и лиофобные по:
а) дисперсности;
б) агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды;
в) степени молекулярного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды;
г) характеру взаимодействия между частицами дисперсной фазы?
3. Под устойчивостью дисперсной системы понимают постоянство во времени:
а) дисперсности;
б) равномерного распределения частиц дисперсной фазы в объеме дисперсионной среды;
в) характера взаимодействия между частицами;
г) состояния и основных свойств системы: дисперсности, равномерного распределения частиц дисперсной фазы в дисперсионной среде и характера взаимодействия между частицами?
4. Согласно правилу Дерягина-Ландау, количественная связь между порогом
быстрой коагуляции () и валентностью иона-коагулятора (Z) в упрощенном виде выражается уравнением:
а)
;
б)
;
в)
;
г)
?
5. Понятие о двух видах устойчивости (седиментационной и агрегативной) ввел (1920 г):
а) Смолуховский; б) Думанский; в) Песков; г) Веймарн?
6. Наиболее важную роль в коагуляции коллоидных систем играет:
а) изменение температуры; б) сильное разбавление или концентрирование;
в) добавление электролитов; г) механическое воздействие?
7. Вопросами структурообразования дисперсных систем особо плодотворно занимались:
а) Дерягин и Ландау; б) Ребиндер и его школа; в) Рабинович;
г) Смолуховский?
8. Коагулирующая способность электролита сильно возрастает с валентностью иона-коагулятора: ионы высшей валентности имеют порог коагуляции значительно меньше, чем ионы низшей валентности. Эти закономерности, найденные эмпирическим путем, известны как правило:
а) Шульце-Гарди; б) Фаянса-Панета; в) Пескова-Фаянса;
г) Дюкло-Траубе?
9. Процесс коагуляции осложняется, если применяют смесь электролитов. Происходящее при этом можно свести к:
а) аддитивности; б) антагонизму; в) сенсибилизации; г) любому из названных явлений?
10. Суммарная потенциальная энергия взаимодействия частиц может быть положительной (преобладает энергия отталкивания) на расстояниях:
а) близких; б) далеких; в) близких и далеких; г) средних?
Вариант 2
1. Каким размером частиц характеризуется вещество в коллоидном состоянии:
а) 10-6 м; б) 10-6-10-7 м; в) 10-7-10-9 м; г) 10-9 ?
2. Коллоидные растворы могут быть получены методом(и):
а) химическим; б) электрохимическим; в) диспергирования и конденсации; г) диффузионным ?
3. Седиментационная устойчивость дисперсных систем характеризуется
способностью частиц дисперсной фазы:
а) противостоять действию силы тяжести и процессам оседания или всплывания;
б) оказывать сопротивление их слипанию и тем удерживать определенную степень дисперсности в целом;
в) образовывать непрочные агрегаты (флокулы) или рыхлые осадки;
г) образовывать необратимые агрегаты с прочной структурой?
4. Изменение свойств коллоидных систем, обусловленное коагуляцией, называют:
а) агрегацией; б) старением; в) седиментацией; г) нарушением равновесия?
5. Представление о седиментационной и агрегативной устойчивости в настоящее время дополняют понятием об устойчивости:
а) коагуляционной; б) тиксотропной; в) конденсационной (фазовой);
г) пептизационной?
6. Протекание скрытой коагуляции сопровождается:
а) разделением коллоидной системы на две фазы и выпадением в осадок всего коллоидного вещества;
б) выпадением в осадок части коллоидного вещества;
в) только внешними проявлениями: усилением опалесценции, изменением окраски, помутнением;
г) и внешними проявлениями, и образованием осадка?
7. К непрочным обратимым структурам, возникающим в коллоидных системах за счет слабых сил Ван-дер-Ваальса, относятся:
а) коагуляционно-типксотропные; б) конденсационные;
в) конденсационно-кристаллизационные; г) смешанные?
8.
Более
строгую, теоретически обоснованную
количественную связь между порогом
быстрой коагуляции
и валентностью иона-коагулятора выражает
уравнение
,
полученное:
а) Дерягиным-Ландау; б) Смолуховским; в) Фуксом;
г) Фервеем и Овербеком?
9. Многочисленные более ранние теории коагуляции подразделяют в основном на адсорбционные и электростатические. Их важнейшие положения вошли составной частью в современную физическую теорию устойчивости коллоидных систем, развитую:
а) Фрейндлихом; б) Рабиновичем; в) Песковым;
г) Дерягиным и Ландау, Фервеем и Овербеком (теория ДЛФО)?
10. Коагуляцию, в зависимости от концентрации коагулирующего электролита, подразделяют на медленную и быструю. При медленной коагуляции с изменением концентрации коагулирующего электролита скорость коагуляции:
а) не изменяется; б) изменяется резко; в) изменяется незначительно;
г) возрастает по степенному закону?