Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА НДС. УГЛЕВОДОРОДЫ..pdf
Скачиваний:
110
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
4.49 Mб
Скачать

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Sуд

I

II

III

IV

10

-9

10

-7

10

-5

а,м

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость удельной поверхности системы от размера частиц, где I – истинные растворы;

II – высокодисперсные (коллоидные) системы; III – среднедисперсные системы;

IV – грубодисперсные системы (механические смеси).

1.3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

К специфическим особенностям высокодисперсных систем относятся:

Избыточная поверхностная энергия (GS). При увеличении дисперсности резко увеличивается удельная поверхность дисперсной фазы, то есть большая часть всех молекул или атомов, составляющих вещество, находится на поверхности раздела фаз. Эти поверхностные молекулы отличаются от молекул, находящихся внутри фазы по своему энергетическому состоянию, так как находятся в несимметричном силовом поле, что приводит к возникновению

8

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

избыточной поверхностной энергии. Существование избыточной поверхностной энергии обуславливает все многообразие высокодисперсных систем. Избыточную

=

поверхностную энергию можно вычислить:

где σ – поверхностное натяжение; S – площадь межфазной поверхности.

Термодинамическая неустойчивость. Избыток свободной поверхностной энергии делает типичные высокодисперсные системы термодинамическими неустойчивыми. Для них характерны самопроизвольные процессы, снижающие этот избыток путем уменьшения дисперсности. При этом система, оставаясь неизменной по химическому составу, изменяет энергетические характеристики и, следовательно, коллоидно-химические свойства.

Невоспроизводимость (индивидуальность).

Поверхность реальной частицы твердого тела состоит из выступов, впадин, участков различной кривизны с различными значениями поверхностной энергии GS. Поэтому две системы одного и того же состава с одинаковой удельной поверхностью могут быть энергетически неравноценны.

Структурообразование. Любая система стремится к образованию ориентированных структур, чтобы быть термодинамически устойчивой.

1.4.КЛАССИФИКАЦИИ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ

Всовременной коллоидной химии отсутствует единая

классификация дисперсных систем. Причина этого заключается в том, что любая предложенная классификация принимает в

9

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

качестве критерия не все свойства дисперсной системы, а только какое-нибудь из них. Рассмотрим наиболее распространенные классификации дисперсных систем.

1. Классификация по размерам частиц дисперсной

фазы.

грубодисперсные (размер частиц > 10-5 м) – частицы видны в обычный микроскоп, оседают под действием силы тяжести, не проходят через бумажные фильтры;

среднедисперсные или микрогетерогенные (размер частиц 10-5 – 10-6м);

высокодисперсные или коллоидные (размер частиц 10-7

10-9 м).

Таким образом, понятие дисперсных систем гораздо шире, чем коллоидных систем. С другой стороны одна дисперсная система может содержать в своем составе частицы разных размеров, т.е. может быть полидисперсной. Реальные системы, как правило, полидисперсны.

2. Классификация по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды.

Наиболее общая классификация дисперсных систем основана на различии в агрегатном состоянии дисперсной фазы (ДФ) и дисперсионной среды (ДС). Сочетание трех агрегатных состояний дисперсной фазы и дисперсионной среды позволяет выделить девять типов дисперсных систем. Для краткости их обозначают дробью, в числителе которой указывается агрегатное состояние дисперсной фазы, а в знаменателе – дисперсионной среды: ДФ/ДС.

10

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

Таблица 1. Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию

ДФ

ДС

Обозначение

 

Примеры

 

 

 

 

 

 

 

 

Газообразная

Т/Г

Пыль, дым, смог

 

 

 

 

 

 

Твердая

Жидкая

Т/Ж

Золи (золи металлов в воде, взвеси в

природных водах), суспензии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердые

коллоидные растворы

 

 

 

 

Твердая

Т/Т

(бетон, сплавы,

цветные

стекла,

 

мине-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ралы, самоцветы)

 

 

 

Газообразная

Ж/Г

Аэрозоли (туман, облака)

 

Жидкая

 

 

 

 

 

Жидкая

Ж/Ж

Эмульсии

(молоко, сырая

нефть,

крема)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твердая

Ж/Т

Жидкость

в

пористых

телах

 

(адсорбенты, почвы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газообразная

Г/Г

Системы с флуктуациями плотности

 

(атмосфера Земли)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газообразная

Жидкая

Г/Ж

Газовые эмульсии, пены

 

 

 

 

 

 

 

 

Пористые

и капиллярные

тела

Твердая

Г/Т

(адсорбенты, катализаторы, пемза,

 

 

активированный уголь)

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем случае высокодисперсные системы называют золями (гидрозолями, органозолями, лиозолями, аэрозолями –

11

vk.com/club152685050 | vk.com/id446425943

по характеру дисперсионной среды), грубодисперсные системы типа Т/Ж называют суспензиями, типа Ж/Ж – эмульсиями.

3. Классификация по силе межфазного взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды

(применима только для систем с жидкой дисперсионной средой).

В зависимости от характера взаимодействия дисперсной фазы с дисперсионной средой различают лиофильные и лиофобные дисперсные системы.

Лиофильные

 

 

Лиофобные

 

 

Сильное взаимодействие между

Слабое взаимодействие между ДФ

ДФ и ДС (сильное межфазное

и

ДС

(слабое

межфазное

взаимодействие)

 

взаимодействие)

 

 

 

 

 

Термодинамически

устойчивые

Термодинамически

не устойчивы

(равновесные): ΔG ≤ 0

(неравновесные): ΔG > 0

 

 

 

Можно

получить

Для их получения нужно затратить

самопроизвольным

 

работу

 

 

диспергированием

 

 

 

 

 

 

 

Примеры: растворы желатина,

Примеры: золи металлов в воде,

водорастворимых белков в воде,

частицы

малорастворимых

каучука в бензоле, мыло в воде,

соединений (AgJ, V2O5) в воде,

коллоидные ПАВ,

критические

капли

воды в

органической

эмульсии и др.

 

жидкости (нефти) и др.

 

 

 

 

 

 

4. Классификация по подвижности частиц ДФ (по структуре).

По структуре все дисперсные системы можно разделить на два основных класса: свободнодисперсные и связнодисперсные.

12