 
        
        - •ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
- •В. Н. Матвеенко
- •Назаров В.В.
- •ОГЛАВЛЕНИЕ
- •ВВЕДЕНИЕ
- •1. ПРЕДМЕТ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ
- •2.1.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение
- •2.1.2. Полная поверхностная энергия
- •2.2. Адсорбция и поверхностное натяжение
- •2.2.1. Адсорбция, основные определения
- •2.2.2. Метод избыточных величин и адсорбционное уравнение Гиббса
- •2.3. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей
- •2.3.1. Работа адгезии и когезии, уравнение Дюпре
- •2.4. Дисперсность и термодинамические свойства тел
- •2.4.1. Влияние дисперсности на внутреннее давление
- •2.4.2. Капиллярные явления. Уравнение Жюрена
- •2.5. Энергетика диспергирования и конденсации
- •3.2. Адсорбция на однородной поверхности
- •3.2.2. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ
- •3.3. Адсорбция на пористых материалах
- •3.3.1. Теория капиллярной конденсации
- •3.3.2. Теория объёмного заполнения микропор Дубинина
- •4. АДСОРБЦИЯ ИЗ РАСТВОРОВ
- •4.3. Ионообменная адсорбция
- •5. КИНЕТИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •5.1.1. Седиментация в гравитационном и центробежном полях
- •5.1.2. Седиментационный анализ
- •5.4. Оптические свойства дисперсных систем
- •6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ
- •6.2. Влияние электролитов на ДЭС. Перезарядка поверхности
- •6.3. Формулы ДЭС (строение мицелл)
- •6.4. Электрокинетические явления
- •7. АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И КОАГУЛЯЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •7.2. Лиофильные дисперсные системы
- •7.2.1. Классификация и общая характеристика ПАВ
- •7.2.2. Мицеллообразование в растворах ПАВ. Солюбилизация
- •7.2.3. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)
- •7.3. Лиофобные дисперсные системы
- •7.3.1. Факторы устойчивости лиофобных систем
- •7.3.3. Быстрая коагуляция. Уравнение Смолуховского
- •7.3.4. Электролитная коагуляция
- •8. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •8.2. Моделирование реологических свойств
- •8.3. Классификация дисперсных систем по реологическим свойствам
- •ОТВЕТЫ
- •2.1.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение
- •2.2. Адсорбция и поверхностное натяжение
- •2.2.1. Адсорбция, основные определения
- •2.3. Адгезия, смачивание и растекание жидкостей
- •2.3.1. Работа адгезии и когезии, уравнение Дюпре
- •2.4. Дисперсность и термодинамические свойства тел
- •2.4.1. Влияние дисперсности на внутреннее давление
- •3.1. Межмолекулярные взаимодействия при адсорбции
- •3.2. Адсорбция на однородной поверхности
- •3.2.2. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ
- •3.3. Адсорбция на пористых материалах
- •3.3.1. Теория капиллярной конденсации
- •3.3.2. Теория объёмного заполнения микропор Дубинина
- •1.3. Ионообменная адсорбция
- •5. КИНЕТИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •5.1. Седиментация и седиментационный анализ
- •5.1.1. Седиментация в гравитационном и центробежном полях
- •5.1.2. Седиментационный анализ
- •5.2. Броуновское движение, закон Эйнштейна-Смолуховского
- •5.3. Седиментационно-диффузионное равновесие
- •5.4. Оптические свойства дисперсных систем
- •6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ
- •6.1. Образование и строение двойного электрического слоя (ДЭС)
- •6.2. Влияние электролитов на ДЭС. Перезарядка поверхности
- •6.3. Формулы ДЭС (строение мицелл)
- •6.4. Электрокинетические явления
- •7. АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И КОАГУЛЯЦИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •7.1. Седиментационная и агрегативная устойчивость
- •7.2. Лиофильные дисперсные системы
- •7.2.1. Классификация и общая характеристика ПАВ
- •7.2.2. Мицеллообразование в растворах ПАВ. Солюбилизация
- •7.2.3. Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)
- •7.3. Лиофобные дисперсные системы
- •7.3.1. Факторы устойчивости лиофобных систем
- •7.3.3. Быстрая коагуляция. Уравнение Смолуховского
- •7.3.4. Электролитная коагуляция
- •8. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ
- •8.1. Механизм структурообразования в дисперсных системах
- •8.2. Моделирование реологических свойств
- •8.3. Классификация дисперсных систем по реологическим свойствам
- •Учебное издание
 
(А – адсорбция; с – равновесная концентрация адсорбата; р – равновесное давление пара; ps – давление насыщенного пара; А и с – константы уравнения БЭТ)
9. Взаимосвязь между константой К уравнения Ленгмюра и константой с уравнения БЭТ выражается соотношением:
А) Кс = рs; Б) Крs = с; В) с
К
где рs – давление насыщенного пара над жидким адсорбатом.
3.3.Адсорбция на пористых материалах
3.3.1.Теория капиллярной конденсации
1.К макропористым относят адсорбенты, радиус пор которых: А) больше 100 нм; Б) составляет 1,5 ÷ 100 нм; В) меньше 1,5 нм.
2.В мезопористых (переходно-пористых) адсорбентах радиус пор:
А) больше 100 нм; Б) составляет 1,5 ÷ 100 нм; В) меньше 1,5 нм.
3.Радиус пор в микропористых адсорбентах:
| 
 | А) больше 100 нм; | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Б) составляет 1,5 ÷ 100 нм; | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | В) меньше 1,5 нм. | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4. | Для описания адсорбции из паровой фазы в макропорах могут быть использо- | |||||
| ваны уравнения: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | А) Генри; | Б) Ленгмюра; | В) Кельвина; | 
 | ||
| 
 | Г) БЭТ; | Д) Дубинина-Радушкевича. | 
 | |||
| 5. | При уменьшении размера пор давление паров, при котором начинается капил- | |||||
| лярная конденсация адсорбата, смачивающего стенки пор, | ||||||
| 
 | А) понижается; | Б) повышается; | В) не изменяется. | |||
| 6. | По механизму капиллярной конденсации адсорбция происходит в: | |||||
| 
 | А) макропорах; | Б) переходных порах; | В) микропорах. | |||
| 7. | В основе теории капиллярной конденсации лежит уравнение: | |||||
| 
 | А) Генри; | Б) Ленгмюра; | В) Фрейндлиха; | Г) Кельвина; Д) БЭТ. | ||
42
 
8. Выберите рисунок, на котором показаны изотермы адсорбции (1) и десорбции
(2) для конусообразных пор:
| А) А | 
 | Б) А | В) А | 
 | Г) | А | 
| 
 | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 2 | 
 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | p | 
 | p | p | 
| 
 | 
 | ps | ps | 
 | ps | ps | 
| Д) А | 
 | 
 | Е) А | 
 | Ж) А | 
 | 
| 
 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 
 | 
 | ps | 
 | ps | 
 | ps | 
(А – адсорбция; р – равновесное давление пара при адсорбции; рs – давление насыщенного пара).
9. Выберите рисунок, на котором показаны изотермы адсорбции (1) и десорбции
(2) для монодисперсных цилиндрических пор с одним открытым концом:
| А) А | 
 | Б) А | В) А | 
 | Г) | А | 
| 
 | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 2 | 
 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | p | 
 | p | p | 
| 
 | 
 | ps | ps | 
 | ps | ps | 
| Д) А | 
 | 
 | Е) А | 
 | Ж) А | 
 | 
| 
 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 
 | 
 | ps | 
 | ps | 
 | ps | 
(А – адсорбция; р – равновесное давление пара при адсорбции; рs – давление насыщенного пара).
43
 
10. Выберите рисунок, на котором показана изотерма адсорбции (1) и десорбции
(2) для монодисперсных цилиндрических пор с двумя открытыми концами.
| А) А | 
 | Б) А | В) А | 
 | Г) | А | 
| 
 | 
 | 1 | 1 | 
 | 
 | 1 | 
| 2 | 
 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | p | 
 | p | p | 
| 
 | 
 | ps | ps | 
 | ps | ps | 
| Д) А | 
 | 
 | Е) А | 
 | Ж) А | 
 | 
| 
 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | p | 
 | p | 
 | p | 
| 
 | 
 | ps | 
 | ps | 
 | ps | 
(А – адсорбция; р – равновесное давление пара при адсорбции; рs – давление насыщенного пара).
11. Выберите рисунок, на котором показана в общем виде изотерма адсорбции
(1) и десорбции (2) при капиллярной конденсации:
| А) | А | Б) | А | В) | А | 
| 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | 1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 2 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | p | 
 | 
 | p | p | 
| 
 | ps | 
 | 
 | p | ps | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | s | |
| Г) | А | Д) | А | Е) | А | 
| 
 | 
 | ||||
| 
 | 2 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 1 | |
| 
 | 1 | 
 | 
 | 2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | p | 
 | 
 | p | p | 
| 
 | 
 | 
 | ps | ||
| 
 | ps | 
 | 
 | ps | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
(А – адсорбция; р – равновесное давление пара при адсорбции; рs – давление насыщенного пара).
44
 
12. Выберите рисунок, на котором показан общий вид дифференциальной кривой распределения объёма пор по их радиусам:
| А) Vп | Б) | Vп | В) | Vп | 
| 
 | ||||
| 
 | 
 | Vобщ | 
 | Vобщ | 
| 
 | r | r | 
 | r | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| Г) | dVп | Д) | dVп | 
 | 
| 
 | dV | 
 | dr | 
 | 
| 
 | общ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | r | 
 | r | 
(Vп – объём пор; Vобщ – общий объём пор данного пористого тела; r – радиус пор).
13. Выберите рисунок, на котором показан общий вид интегральной кривой распределения объёма пор по их радиусам:
| А) Vп | Б) | Vп | В) | Vп | 
| 
 | ||||
| 
 | 
 | Vобщ | 
 | Vобщ | 
| 
 | r | r | 
 | r | 
| 
 | 
 | 
 | ||
| Г) | dVп | Д) | dVп | 
 | 
| 
 | dV | 
 | dr | 
 | 
| 
 | общ | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | r | 
 | r | 
(Vп – объём пор; Vобщ – общий объём пор данного пористого тела; r – радиус пор).
14. В соответствии с уравнением Кельвина давление пара р, при котором происходит конденсация в цилиндрических порах с двумя открытыми концами, связано с радиусом мениска жидкости r соотношением:
45
