- •Многовариантные задачи по коллоидной химии
- •Составители
- •Рецензент
- •Подготовлено на кафедре
- • СПбГэу, 2016 содержание
- •Введение
- •Количественные характеристики дисперсных систем примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •2. Поверхностные явления
- •2.1. Расчет поверхностного натяжения примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •2.2. Межфазные взаимодействия. Адгезия, когезия, смачивание, растекание. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •2.3. Адсорбция на границе твердое тело – газ. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •3. Коллоидные растворы
- •3.1. Оптические свойства коллоидных растворов примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •3.2. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •3.3. Электрокинетические свойства коллоидных растворов. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •3.4. Агрегативная устойчивость коллоидных растворов. Коагуляция. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •3.5. Реологические свойства дисперсных систем. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •4. Растворы вмс. Примеры решения задач
- •Многовариантные задания
- •5. Растворы коллоидных пав. Методические указания к решению задач
- •Многовариантные задания
- •Литература
Многовариантные задания
Задача 1.
Вари-ант |
Задача |
1, 9, 17 |
При исследовании гидрозоля золота с помощью ультрамикроскопа в видимом объеме v = 12·10-19 м3 подсчитано 5 частиц. Приняв форму частиц за шарообразную, рассчитать их средний радиус. Концентрация золя с = 30·10-2 кг/м3, плотность золота ρ = 19,3·103 кг/м3. |
2, 10, 18 |
При ультрамикроскопическом исследовании гидрозоля серебра в кювете площадью 5,4·10-12 м2 и глубиной пучка света 2,5·10-4 м подсчитано 2 частицы. Рассчитайте среднюю длину ребра частицы, принимая их форму за кубическую. Массовая концентрация золя серебра равна 0,02 кг/м3, плотность серебра составляет 10,5·103 кг/м3. |
3, 11, 19 |
При исследовании аэрозолей методом поточной ультрамикроскопии в объеме V = 1,33·10-11 м3, протекшем через счетное поле микроскопа, подсчитано 50 частиц масляного тумана. Определить средний радиус частиц, приняв их форму за сферическую. Весовая концентрация аэрозоля C = 25·10-6 кг/м3, плотность ρ = 0,9 ·103 кг/м3. |
4, 12, 20 |
С помощью метода поточной ультрамикроскопии в прошедшем объеме V = 2·10-11 м3 подсчитано 100 частиц золя серы. Концентрация золя С = 6,5·10-5 кг/м3, плотность ρ = 1 ·103 кг/м3. Рассчитать средний радиус частиц, приняв их форму за сферическую. |
5, 13, 21 |
При исследовании гидрозоля Fe2O3 с помощью ультрамикроскопа в видимом объеме 4·10-15 м3 было подсчитано 3 частицы. Принимая, что частицы золя сферические и плотность равна 5,2·103 кг/м3, определите средний радиус частиц гидрозоля. Массовая концентрация гидрозоля равна 8,5·10-4 кг/м3. |
6, 14, 22 |
С помощью метода поточной ультрамикроскопии в объеме равном 2,2·10-11 м3 подсчитано 80 частиц дыма мартеновских печей. Массовая концентрация аэрозоля равна 1·10-4 кг/м3, плотность составляет 2·103 кг/м3. Рассчитайте среднюю длину ребра частицы, принимая их форму за кубическую. |
7, 15, 23 |
Методом поточной ультрамикроскопии в объеме 1,5·10-11 м3 подсчитано 53 частицы аэрозоля масляного тумана. Считая форму частиц сферической, определите их средний радиус. Массовая концентрация золя составляет 2,1·10-5 кг/м3, плотность равна 0,92·103 кг/м3. |
8, 16, 24 |
Методом поточной ультрамикроскопии в объеме 3·10-11 м3 подсчитано 60 частиц аэрозоля водяного тумана. Каков средний радиус частиц, если массовая концентрация золя составляет 1,5·10-5 кг/м3, плотность равна 0,99·103 кг/м3. Форму частиц примите за сферическую. |
Задача 2. Используя экспериментальные значения оптической плотности D для разных длин волн λ, определить средний радиус частиц полистирольного латекса.
Примечание: 1) При построении логарифмической прямой целесообразно брать логарифм 100 D. 2) Предварительно построить калибровочную кривую Геллера по следующим данным.
Диаметр частиц латекса d·109, м |
77 |
88 |
95 |
106,7 |
111 |
119 |
Характеристика дисперсности α |
3,85 |
3,64 |
3,545 |
3,3 |
3,235 |
3,04 |
Продолжение таблицы
Диаметр частиц латекса d·109, м |
132 |
139 |
143 |
158 |
167 |
189 |
Характеристика дисперсности α |
2,82 |
2,72 |
2,66 |
2,45 |
2,365 |
2,14 |
Экспериментальные данные для вариантов
Варианты |
Длина волны λ·10-9, м |
415 |
485 |
527 |
685 |
1,5,9,13, 17,21 |
Оптическая плотность латекса D |
0,195 |
0,127 |
0,099 |
0,048 |
Экспериментальные данные для вариантов
Варианты |
Длина волны λ·10-9, м |
415 |
485 |
527 |
685 |
2,6,10,14, 18,22 |
Оптическая плотность латекса D |
0,474 |
0,329 |
0,259 |
0,133 |
Экспериментальные данные для вариантов
Варианты |
Длина волны λ·10-9, м |
415 |
485 |
527 |
685 |
3,7,11,15, 19,23 |
Оптическая плотность латекса D |
0,324 |
0,215 |
0,16 |
0,084 |
Экспериментальные данные для вариантов
Варианты |
Длина волны λ·10-9, м |
415 |
485 |
527 |
685 |
4,8,12,16, 20,24 |
Оптическая плотность латекса D |
0,189 |
0,129 |
0,104 |
0,05 |
