Cтраница 3
При боковом освещении коллоидного раствора сфокусированным лучом ( конус Тиндаля) луч виден так же, как, например, в запыленном помещении видны лучи света, падающие из окон. Явление рассеяния света коллоидными мицеллами позволило построить ультрамикроскоп, в котором рассматриваются частицы, вызывающие рассеивание света. [31]
При боковом освещении коллоидного раствора сфокусированным лучом ( конус Тиндаля) луч виден так же, как, например, в запыленном помещении видны лучи света, падающие из окон. Явление рассеяния фета коллоидными мицеллами позволило построить ультрамикроскоп, в котором рассматриваются частицы, вызывающие рассеивание света. [32]
В процессе роста ядра коллоидной мицеллы достраивание решетки Agl идет только за счет ионов Ag, которые прочно входят в его структуру, сообщают ему электрический заряд и потому называются потенциалопределяющими. Полученный в результате адсорбции ионов Ag электрический заряд определяет термодинамический потенциал. [33]
В процессе образования гидрофобного золя рост ядра в той или иной стадии может быть приостановлен созданием так называемого адсорбционного слоя из ионов стабилизатора. Ионная сфера вокруг ядра коллоидной мицеллы состоит из двух слоев ( или двух сфер) - адсорбционного и диффузного. Адсорбционный слой слагается из слоя потенциалопределяющих ионов, адсорбированных на поверхности ядра и сообщающих ему свой заряд, и части противеионов, проникших за плоскость скольжения и наиболее прочно связанных электростатическими силами притяжения. Вместе с ядром эта ионная атмосфера образует как бы отдельный гигантских размеров многозарядный ион - катион или анион, называемый гранулой. Диффузный слой, расположенный за плоскостью скольжения, в отличие от адсорбционного не имеет в дисперсионной фазе резко очерченной границы. Этот слой состоит из противоионов, общее число которых равняется в среднем разности между всем числом потенциалопределяющих ионов и числом противоионов, находящихся в адсорбционном слое. [34]
![]() |
Схема постепенного образования мицеллы гидрозоля Agl. [35] |
В процессе роста ядра коллоидной мицеллы достраивание решетки Agl идет только за счет ионов Ag, которые прочно входят в его структуру, сообщают ему электрический заряд и потому называются потенциалопределяющими. Полученный в результате адсорбции ионов Ag электрический заряд определяет термодинамический потенциал. [36]
ПШН - Число молекул в одном таком образовании приблизительно равно 50, а диаметр агрегата примерно вдвое больше длины молекулы мыла, из которого он образован. Строение такого агрегата сходно со строением типичной коллоидной мицеллы. [37]
Ионообменная адсорбция может происходить различными путями. Возможен обмен радиоактивных ионов с потенциалобразую-щими ионами коллоидной мицеллы. Например, при адсорбции на Fe ( OH) 3 или А1 ( ОН) 3 происходит соответственно обмен радиоактивных катионов с ионами Fe или А1, стабилизирующими коллоидную частицу. [38]
![]() |
Образование агрега. [39] |
Агрегаты состоят из 50 молекул мыла и имеют диаметр, превышающий длину молекулы примерно в два раза. Такое строение агрегатов мыла сходно со строением коллоидной мицеллы, причем каждый агрегат из молекул мыла соответствует ядру коллоидной мицеллы. Двойной электрический слой образуется при диссоциации ионогенных групп молекулы мыла. [40]
Сорбция собирателей, и особенно пенообразователей ( ПАВ), на границе жидкость - газ, в результате которой на поверхности пузырьков образуются адсорбционно-сольватные оболочки с повышенной концентрацией реагентов, существенно влияет на флотационный процесс. Твердые частицы прилипают к этой оболочке, взаимодействуя с сорбированными на ней коллоидными мицеллами реагентов и удерживаясь ван-дер-ваальсовыми силами. [41]
Компоненты с наиболее четко выраженными ароматическими свойствами и с наибольшим молекулярным весом ближе примыкают к ядру коллоидной мицеллы. Вокруг этого ядра располагаются последовательные слои компснентсв все более низкого молекулярного веса и с постепенно снижающейся ароматичностью, переходящие в интермицеллярную жидкость. Эти исследователи считают, что между масляными компонентами и смолами или между смолами и асфальтенами нет четкой поверхности раздела. Если в системе имеется достаточное количество смол или защитных коллоидов, чтобы полностью пептизи-ровать асфальтены, образуется битум типа золь. Если же стабилизирующих компонентов недостаточно для полного диспергирования мицелл и последние образуют между собой связи за счет сил взаимного притяжения, то такой битум представляет собой гель. Пфейфер с соавторами рассматривали гель как открытую неупорядоченную структуру, в которой пространство между частицами заполнено интермицеллярной жидкостью. [42]
Концентрационная коагуляция наблюдается при увеличении концентрации электролита, не вступающего в химическое взаимодействие с компонентами коллоидного раствора. Такие электролиты называются индифферентными; они не должны иметь ионов, способных достраивать кристаллическую решетку агрегата коллоидной мицеллы и вступать в реакцию с потенциалопределяющими ионами. При увеличении концентрации индифферентного электролита диффузный слой противоионов мицеллы сжимается, переходя в адсорбционный слой. Такое состояние коллоидной системы называется изоэлектрическим. [43]
Агрегаты состоят из 50 молекул мыла и имеют диаметр, превышающий длину молекулы примерно в два раза. Такое строение агрегатов мыла сходно со строением коллоидной мицеллы, причем каждый агрегат из молекул мыла соответствует ядру коллоидной мицеллы. Двойной электрический слой образуется при диссоциации ионогенных групп молекулы мыла. [44]
Компоненты с наи -; более четко выраженными арсматическими свойствами и с наибольшим молекулярным весом ближе примыкают к ядру коллоидной мицеллы. Вокруг этого ядра располагаются последовательные слои ксмпснентсв все более низкого молекулярного веса и с постепенно снижающейся ароматичностью, переходящие в интермицеллярную жидкость. Эти исследователи считают, что междх. Если в системе имеется достаточное ко: личество смол или защитных коллоидов, чтобы полностью пептизи-рсвать асфальтены, образуется битум типа золь Если же стабилизирующих компонентов недостаточно для полного диспергирования мицелл и последние образуют между собой связи за счет сил взаимного притяжения, то такой битум представляет собой гель. Пфейфер с соавторами рассматривали гель как открытую неупорядоченную структуру, в которой пространство между частицами заполнено интермицелл ярной жидкостью. [45]