Cтраница 2
На рис. 110 приведена схема строения мицеллы золя кремневой кислоты. Заряд такой частицы возникает без адсорбции ионов извне, а за счет электролитической диссоциации поверхностного слоя самого ядра. [16]
На рис. 33 представлено схематическое строение мицеллы золя гидроокиси железа, полученного вследствие гидролиза хлорного железа. Она состоит из ядра, образованного гидратом окиси железа Fe ( OH) 3 и адсорб-ционно связанных с ним потенциалопределяющих водородных ионов ( пН), и некоторого количества ионов хлора Цп - д:) С1 ], меньшего, чем число ионов Н, в результате чего коллоидная частица имеет положительный заряд. [17]
В отчете кроме экспериментальных данных и выводов приводят формулы мицелл золя и названия ВМВ. [18]
![]() |
Кривые коагулирующего действия смеси электролитов.| Взаимная коагуляция лиофобных коллоидов. [19] |
Отсюда коагуляция золя может происходить также и под влиянием мицелл другого золя, имеющих противоположный по знаку заряд. В этом случае коагуляцию называют взаимной, так как коагулируют оба золя. [20]
Использование в качестве заполнителей материалов на основе окиси кальция магния и др. приводит к изменению заряда двойного электрического слоя мицелл золя и, следовательно, к его быстрой коагуляции. [21]
Она основана на предположении, что в области быстрой коагуля ции любое столкновение частиц приводит к их слипанию и что все мицеллы золя до коагуляции имеют одинаковый размер и сферическую форму. Число столкновений в единицу времени определяется интенсивностью броуновского движения частиц. [22]
Скоагулировавшая дисперсная фаза коллоидной системы уносит с собой часть коагулирующего иона, так как при этом имеет место частичный обмен противоионов мицелл золя на коагулирующие ионы электролита. [23]
Изучая явление диффузии, осмоза и ультрафильтрации, предполагали, что ионы кристаллоидов совершенно свободно проникают через мембрану, которая задерживает лишь мицеллы золя. [24]
![]() |
Структура барьерного слоя полиамидной мембраны с поверхностным барьерным слоем.| Структура барьерного слоя ацетатцеллюлозной мембраны 268. [25] |
Оказалось, что мицеллярные структуры, которые обнаруживаются в мембранах, наследуют структуру мембранного отливочного раствора ( по крайней мере, для полиамидогидразидов); отметим, что термин мицеллы золя 2 используется и в данном случае. Они присутствуют в каждой фазоинверсионной мембране, даже в той, которая не имеет барьерного слоя. [26]
![]() |
Схемы защитного действия. [27] |
Адсорбционный механизм защитной способности подтверждается, во-первых, избирательным характером взаимодействия между мицеллами и макромолекулами и, во-вторых, тем, что степень защитного действия увеличивается с концентрацией защищающего раствора ВМС только до полного адсорбционного насыщения поверхности мицелл защищаемого золя, после чего дальнейшее увеличение концентрации раствора ВМС не увеличивает защитное действие. [28]
Затем на участе де кривой 2 возрастают положительный заряд твердой поверхности частиц и положительный с-потенциал за счет избирательной адсорбции ионов Ag, формируется новый ДЭС, внутренняя обкладка которого состоит из ионов Ag, внешняя - из противоионов МОзТ При влиянии дальнейшего увеличения концентрации AgNO. Строение мицеллы золя претерпевает при этом ряд изменений, которые можно показать в виде следующих схем. [29]
![]() |
Схема образования пор в пластинчатых минералах. [30] |