Cтраница 2
Наряду с рассмотренными выше представлениями, которые можно назвать химическими гипотезами строения коллоидных мицелл, существовал и другой, физический, или адсорбционный, подход к объяснению структуры мицеллы. В 1914 г. Панет показал, что кристаллы некоторых нерастворимых в воде солей особенно энергично адсорбируют из окружающего раствора ионы, образующие с противоположно заряженными ионами кристаллической поверхности малорастворимые соединения. Причина этого явления заключается в том, что при образовании малорастворимой соли энергия гидратации всегда меньше энергии кристаллической решетки. [16]
![]() |
Образование внутренних структур в студне ( по С. М. Липатову.| Схема структуры геля желатина. а - структура геля в обычном состоянии. б - структура геля при растяжении. [17] |
Хрупкие гели имеют жесткий и достаточно прочный скелет, получающийся в результате агрегации коллоидных мицелл. Этот скелет-каркас, напоминающий конструкцию жесткой фермы в механике, может в какой-то степени противостоять механическим воздействиям. [18]
Входя в кристаллическую решетку как катода, так и коллоидных частиц ( агрегатов коллоидных мицелл), простые ионы, подвергаясь разряду и переходя в атомарное состояние, могут служить материалом, связывающим как отдельные частицы между собой, так и осадок с поверхностью катода. [19]
Образующийся гидрат окиси железа выпадает в осадок не сразу, а проходит стадию образования коллоидных мицелл, остающихся в воде на некоторое время во взвешенном состоянии. С течением времени мицеллы объединяются в более крупные частицы и выпадают на дно водоема. [20]
![]() |
Зависимость растворимости пропана в концентратах нефтей от содержания асфальтенов. [21] |
Аномальное снижение растворимости пропана объясняется тем, что п ри пониженных температурах значительно увеличиваются размеры коллоидных мицелл, битумная система становится более гелеобразной и растворяющая способность ее по отношению к пропану снижается. В связи с этим большое значение имеет длительность отстаивания асфальтового раствора. При недостаточной длительности пепта-зация асфальтенов смолами может быть менее полной, вследствие чего растворяющая способность более жидкой битумной системы остается высокой. [22]
![]() |
Зависимость растворимости пропана в концентратах нефтей от содержания асфальтенов. [23] |
Аномальное снижение растворимости пропана объясняется тем, что п ри пониженных температурах значительно увеличиваются размеры коллоидных мицелл, битумная система становится более гелеобразной и растворяющая способность ее ло отношению к пропану снижается. В связи с этим большое значение имеет длительность отстаивания асфальтового раствора. При недостаточной длительности пепти-зация асфальтенов смолами может быть менее полной, вследствие чего растворяющая способность более жидкой битумной системы остается высокой. [24]
Иордис в 1902 г. при изучении химических методов получения различных золей пришел к выводу, что состав коллоидных мицелл не соответствует тем веществам, которые должны образоваться в результате предполагаемой реакции. Иордис один из первых отметил, что дисперсная фаза золя всегда содержит в качестве примеси вещества, из которых она была получена. При удалении этих веществ, например, путем диализа, золь теряет устойчивость. На основании этого Иордис правильно считал, что примеси не безразличны для коллоидной системы. [25]
Однако при низких температурах масла приобретают свойства коллоидных систем, так как в них образуются структуры из коллоидных мицелл, которые можно охарактеризовать как островки геля. Если в нормальных растворах перемещаются относительно друг друга молекулы, то в такой коллоидной системе внутреннее трение будет обусловливаться уже сопротивлением перемещению ассоциированных комплексов молекул. Следовательно вязкость такой системы резко возрастает. Так как коллоидные мицеллы с увеличением скорости потока могут дробиться и деформироваться, то ясно, что с изменением условий определения может меняться и величина вязкости. [26]
Иордис в 1902 г. при изучении химических методов получения различных золей пришел к выводу, что состав коллоидных мицелл не соответствует тем веществам, которые должны образоваться в результате предполагаемой реакции. Иордис один из первых отметил, что дисперсная фаза золя всегда содержит в качестве примеси вещества, из которых она была получена. При удалении этих веществ, например, путем диализа, золь теряет устойчивость. На основании этого Иордис правильно считал, что примеси не безразличны для коллоидной системы. [27]
Берестнева и Т. А. Корец-кая), были подтверждены данные, указывающие на образование вначале рыхлой, незаконченной структуры коллоидных мицелл, которая затем постепенно и спонтанно видоизменялась с образованием более компактных структур. [28]
Иордис в 1902 г. при изучении химических методов получения различных золей пришел к выводу, что состав коллоидных мицелл не соответствует тем веществам, которые должны образоваться в результате предполагаемой реакции. Иордис один из первых отметил, что дисперсная фаза золя всегда содержит в качестве примеси вещества, из которых она была получена. При удалении этих веществ, например, путем диализа, золь теряет устойчивость. На основании этого Иордис правильно считал, что примеси не безразличны для коллоидной системы, Согласно Иордису, коллоидная частица представляет собой комплексное соединение сложного состава. [29]
Бе-рестнева и Т. А. Корецкая), были подтверждены данные, указывающие на образование вначале рыхлой, незаконченной структуры коллоидных мицелл, которая затем постепенно и спонтанно видоизменялась с образованием более компактных структур. [30]