
- •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