- •Периодическая система элементов д.И.Менделеева в свете учения о строении атома. Дать характеристику химическому элементу с порядковым номером ___ по его положению в псхэ д.И.Менделеева.
- •Типы химической связи. Механизм образования ковалентной связи. Привести примеры.
- •Типы химической связи. Механизм образования ионной связи. Привести примеры.
- •Основные классы неорганических соединений, их классификация и номенклатура.
- •Спирты и фенолы. Химические свойства.
- •Растворы. Растворимость веществ. Виды растворов: насыщенный и ненасыщенный растворы.(задача на растворимость)
- •Растворы. Способы выражения концентрации растворов. Молярная масса эквивалента кислоты, основания и соли.
- •Коллоидные растворы. Способы получения. Отличительные свойства коллоидных растворов. Электрофорез. Диализ.
- •Солюбилизация
- •Повсеместное распространение
- •13.6. Устойчивость коллоидных растворов. Седиментационная, агрегативная и конденсационная устойчивость лиозолей. Факторы, влияющие на устойчивость
- •13.7. Коагуляция золей. Правила коагуляции. Кинетика коагуляции
- •Оксосоединения. Классификация, изомерия, номенклатура. Качественные реакции альдегидов и кетонов.
Коллоидные растворы. Способы получения. Отличительные свойства коллоидных растворов. Электрофорез. Диализ.
К
водному раствору BaCl2
медленно прилили избыток водного
раствора
.
Образовался коллоидный раствор. Составьте
схему мицеллы, укажите заряд гранулы и
ионы, которые при добавлении в раствор
могут вызывать коагуляцию.
Коллоидные растовры ---дисперсные системы, промежуточные между истинными растворами и грубодисперсными системами — взвесями, в которых дискретные частицы, капли или пузырьки дисперсной фазы, имеющие размер хотя бы в одном из измерений от 1 до 100 нм, распределены в дисперсионной среде, обычно непрерывной, отличающейся от первой по составу или агрегатному состоянию. В свободнодисперсных коллоидных системах (дымы, золи) частицы не выпадают в осадок.
Коллоидные частицы не препятствуют прохождению света.
В прозрачных коллоидах наблюдается рассеивание светового луча (эффект Тиндаля).
Дисперсные частицы не выпадают в осадок — Броуновское движение поддерживает их во взвешенном состоянии, но в отличие от броуновского движения частиц, дисперсные частицы в коллоидных растворах не могут встретиться, что обусловлено одинаковым зарядом частиц.
Методы получения коллоидных растворов сводятся к двум. Одним из вариантов является диспергирование (измельчение) крупных частиц до размеров, соответствующих коллоидным. Такой процесс можно осуществлять, например, с использованием ультразвуковых приборов (механическое измельчение). Разновидностью дисперсных методов является формирование коллоидных частиц в результате добавления электролитов, которые адсорбируются на поверхности коллоидных ядер и переводят частицы в растворенное состояние.
Противоположным дисперсионному методу является конденсационный, заключающийся в агрегации мелких частиц в более крупные. Такое явление происходит, например, при замене растворителя. Каким образом можно добиться такого эффекта? Наблюдается резкое снижение растворимости в силу изменения среды. Далее вещество образует коллоидную частицу. В ее формировании участвуют молекулы растворителя, с которым оно лучше смешивается. Такой эффект, например, достигается при постепенном добавлении канифоли, растворенной в этаноле, к воде.
Различного рода конденсационные реакции, в том числе описанные выше, также относятся к методам агрегации. Другими примерами может являться гидролиз солей металлов, в частности хлорида железа (FeCl3), реакция нейтрализации в результате взаимодействия гидроксида бария (Ba(OH)2) с серной кислотой (H2SO4).
Солюбилизация
Значение коллоидных растворов в жизни человека велико в связи со способностью поверхностно-активных веществ повышать растворение гидрофобных соединений в воде. Такое явление получило название "солюбилизация". По своей сути данный процесс представляет растворение соединений в мицеллах. Благодаря этому явлению порошки способны удалять загрязнение с тканей, получаются устойчивые эмульсии углеводородов и красителей в воде.
Солюбилизация может проходить разными способами. Так, неполярные углеводороды проникают в ядро мицеллы, в то время как соединения, имеющие гидрофильную и гидрофобную часть (амины, спирты), встраиваются так, что первая находится снаружи, а вторая уходит вглубь коллоидной частицы. Существует также такое явление, как обратная солюбилизация, заключающаяся в растворении воды в маслах. В случае неионогенных ПАВов выделяют еще один способ повышения растворимости гидрофобных соединений – прикрепление к поверхности мицеллы посредством химических связей (водородных в частности).
