
1) Вычисление порогов коагуляции в соответствии с закономерностями Дерягина – Ландау.
Порог коагуляции
зависит от валентности ионов-коагуляторов:
Пороги коагуляции
одно-, двух-, и трёхвалентных ионов по
этим закономерностям относятся как:
1:2:3 = 1:
:
В соответствии с этим порог коагуляции двухвалентных ионов в 64 раза меньше одновалентного, а трёхвалентных – в 729 раз.
1)
= 2,6*10-2 кмоль м32
= 1,3*
=
= 4,1*
=
= 3,6*
=
= 1,8*
2) Вычисление порогов коагуляции в соответствии с правилом значности Шульца – Гарди.
В соответствии с этим правилом пороги коагуляции одно- , двух- и трёхвалентных ионов относятся как:
1:2:3 = 1:
:
=
= 1,3*
= = 1,3*
=
= 5,2*
=
= 2,6*
Пороги коагуляции всегда выражаются в единицах измерения: или .
В пробе
сточных вод объёмом 5*
м3
после добавления в ней объёма NaCl,
равного 2,3 м3,
и концентрацией, равной 28%, с плотностью
раствора
= 1200
появляются хлопья.
Определите порог коагуляции рассматриваемого золя по отношению к воде.
Решение:
Перевод %-ной концентрации раствора NaCl в молярную производится по следующей формуле:
=
=
= 5,7*
ДАНО: |
=
|
V = 5* м3
конц.
равной 28% -
= 1200 |
Граница между гидрозолем золота и дисперсионной средой в центробежном поле ультрацентрифуги через 1 ч после начала опыта находилась на расстоянии 3,70 см от оси вращения, а через 1,5 ч – на расстоянии 3,78 см. Определите размер и удельную поверхность (в расчёте на единицу массы) сферических частиц гидрозоля, если скорость вращения ротора центрифуги 8700 об/мин, плотность золота 19,3 г/см3, плотность воды 1 г/см3, вязкость воды 1*10-3 Па*с.
Решение:
Определите для частиц ОКТАНА в дисперсионной среде воды, используя данные таблицы, количество частиц (n), их удельную (Sуд) и суммарную поверхность (Sсум), дисперсность (D). Охарактеризуйте тип системы по всем классификационным признакам.
ВАРИАНТ |
ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА |
ДИСПЕРСИОННАЯ СРЕДА |
ФОРМА И РАЗМЕР ЧАСТИЦ |
ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ ρ* кг* |
МАССА
m* |
|
Кубическая
с длиной ребра куба
|
Сферическая
с диаметром d
*
|
|||||
20 |
ОКТАН |
ВОДА |
- |
0,8 |
0,70 |
5,5 |
Решение:
По результатам электроосмоса раствора хлорида калия, приведённым в таблице, рассчитайте ζ-потенциал корундовой диафрагмы:
1) с учётом и без учёта поправки на поверхностную проводимость. Постройте график зависимости ζ-потенциала от диаметра пор диафрагмы. Вязкость растворов примите равной 1* Па*с
2) с
учётом средней удельной электропроводности
жидкости в тонких капиллярах, если
=
См*
.
Вариант № |
ДИАМЕТР ПОР d * , м |
Скорость электроосмоса V
*
,
|
Удельная электропроводность = См* |
Сила
тока
|
Относительная
диэлектрическая проницаемость,
|
|
Поверхностная |
Объёмная |
|||||
12 |
5,00 |
2,70 |
1,12 |
1,8 |
2,9 |
81,0 |
7,00 |
3,00 |
1,01 |
||||
10,00 |
3,50 |
0,61 |
||||
25,00 |
4,00 |
0,40 |
||||
50,00 |
4,40 |
0,26 |
||||
100,00 |
5,00 |
0,17 |
Дисперсность гидрозоля
D=0,025
нм-1,
концентрация золя с=3,8 мг*м-1,
плотность дисперсной фазы
= 2,5 г*см-1,
при 298 К
= 0,8902*
Па*с. Определить суммарную численную
концентрацию через следующие интервалы
времени от начала коагуляции
:
2,3,5,12,18 с. Построить график зависимости
= f
(
)
и определить графически время половинной
коагуляции.
Решение:
Задачи брались отсюда (те, что я смог обнаружить):
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/30955/1/978-5-7996-1435-5.pdf https://studbooks.net/2295697/matematika_himiya_fizika/opredelit_chastichnuyu_kontsentratsiyu_gidrozolya_al2o3_massovaya_kontsentratsiya_koeffitsient_diffuzii_sfericheskih
https://studfile.net/preview/6460413/page:13/
https://studfile.net/preview/2497128/page:2/
https://www.donationalerts.com/r/chuprinog
https://www.twitch.tv/chuprinog
https://www.youtube.com/@chuprinog