Cтраница 5
Форма электрокапиллярных кривых зависит от концентрации и состава раствора. На рис. V1I.8 представлены электрокапиллярные кривые ртутного электрода в водных растворах фторида натрия различной концентрации. В максимуме, где 0, эти кривые практически совпадают. Поэтому согласно уравнению (VII.22) в этой точке Г Г-0. С ростом концентрации NaF наклон восходящего и нисходящего участков 0, Е - кривой становится более крутым. Если предположить, что адсорбция ионов Na и F-обусловлена только электростатическими силами, то исходя из основного уравнения электрокапиллярности ( VI 1.19) можно ожидать сдвига ветвей о. [61]
![]() |
Зависимость дифференциальной емкости двойного электрического слоя ртутного электрода от потенциала. [62] |
В идеале электрокапиллярные кривые имеют форму параболы с максимумом в точке нулевого заряда ( рис. 4.4) и описываются уравнением Липпмана. [63]
Чтобы получить электрокапиллярные кривые, можно применять ртутный электрод, так как ртуть при соприкосновении с раствором заряжается положительно. На границе ртуть - раствор возникает двойной электрический слой; поверхностное натяжение уменьшается за счет электростатического отталкивания зарядов. Если положительный заряд ртути постепенно уменьшать, то поверхностное натяжение возрастает и при заряде, равном нулю, достигает максимума. [64]
Чтобы получить электрокапиллярные кривые, можно применять ртутный электрод, так как ртуть при соприкосновении с раствором заряжается положительно. На границе ртуть-раствор возникает двойной электрический слой; поверхностное натяжение уменьшается за счет электростатического отталкивания зарядов. Если положительный заряд ртути постепенно уменьшать, то поверхностное натяжение возрастает и при заряде, равном нулю, достигает максимума. [65]
Следовательно, электрокапиллярная кривая j f ( p) имеет форму параболы, максимум которой отвечает потенциалу нулевого заряда. [66]
Чтобы получить электрокапиллярные кривые, можно применять ртутный электрод, так как ртуть при соприкосновении с раствором заряжается положительно. На границе ртуть - раствор возникает двойной электрический слой; поверхностное натяжение уменьшается за счет электростатического отталкивания зарядов. Если положительный заряд ртути постепенно уменьшать, то поверхностное натяжение возрастает и при заряде, равном нулю, достигает максимума. [67]
![]() |
Электрокапиллярная кривая ртутного электрода в 1 н. растворе Na2SO4.| Схема установки для измерения тока заряжения. [68] |
Следовательно, электрокапиллярная кривая должна представлять собой кривую с максимумом при потенциале нулевого заряда. [69]