Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекций_ЧастьII(КХ).doc
Скачиваний:
347
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
1.59 Mб
Скачать

Явление неправильных рядов

Наблюдается при коагуляции золей электролитами, вызывающих нейтрализацию заряда ядра и перезарядку золя. Данное явление заключается в том, что при добавлении таких электролитов золь сначала остается устойчивым, а затем в определенном интервале концентраций электролита происходит коагуляция. При дальнейшем введении электролита золь снова становится устойчивым и, наконец, при определенной концентрации электролита снова наступает уже окончательная коагуляция золя.

Например, если к золю гидроксида железа

небольшими порциями добавлять КОН, то ионы ОНнейтрализуют потенциалопределяющие ионыFe3+, что приводит к снижению φ0и-потенциала. Зависимость-потенциала от концентрации КОН представлена на рис. После достижения изоэлектрической точки (= 0) происходит перезарядка золя (потенциалопределяющими становятся ионы ОН), при этом потенциал ядра и-потенциал возрастают с обратным знаком (рис. 43).

Потенциал ядра и ς-потенциал увеличиваются до момента достижения предельной адсорбции ионов ОНна поверхностиFe(OH)3. Затем адсорбция потенциалопределяющих ионов прекращается, потенциал ядра перестает зависеть от концентрации ионов ОН. Дальнейшее добавление КОН приводит к увеличению концентрации индифферентных ионов К+, являющихся противоионами. В результате ДЭС сжимается и-потенциал уменьшается до нуля.

Сопоставим зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита с графиком =f(СКОН) (рис.). Из рис. видно, что при ς > 30 мВ золь устойчив и скорость коагуляции равна нулю. Приидет медленная коагуляция. Скорость коагуляции возрастает с увеличением концентрации КОН. Когда= 0 скорость коагуляции максимальна.

После перезарядки коагуляция золя продолжается до тех пор, пока -потенциал больше –30 мВ. При этом скорость коагуляции уменьшается. Дальнейшее добавление электролита вызывает увеличение-потенциала, и когдастанет меньше –30 мВ коагуляция прекратится и золь приобретет устойчивость. После достижения предельной адсорбции происходит сжатие ДЭС и снижение ς-потенциала. При> –30 мВ золь начинает коагулировать. Скорость коагуляции увеличивается и достигает максимума в изоэлектрической точке.

4.3.2 Кинетика коагуляции

Для начала коагуляции необходимо, чтобы частицы преодолели энергетический барьер ΔUки попали в первый минимум. Для этого необходимо уменьшить силы отталкивания, т.е. снизить ς-потенциал, например, за счет введения электролита. Если скорость коагуляции зависит от концентрации электролита, то идет медленная коагуляция. Потенциальный барьер исчезает при пороговой концентрации электролита. После этого скорость коагуляции не зависит от концентрации электролита, т.е. идет быстрая коагуляция.

Процесс коагуляции включает две последовательные стадии:

  1. диффузия (сближение частиц);

  2. агрегирование (укрупнение частиц).

При быстрой коагуляции каждое столкновение частиц приводит к их слипанию, поэтому скорость быстрой коагуляции определяется только диффузионной стадией. При медленной коагуляции к слипанию частиц приводят не все соударения. Скорость медленной коагуляции зависит как от диффузии частиц, так и от их взаимодействия.