Cтраница 2
Троелстра ( см. Овербек, 1952) вывел зависимость между светорассеянием и временем для случая, когда кинетика флокуляции соответствует теории Смолуховского ( см. ниже), а флокулировэнные осадки имеют такую же степень светорассеивания, что и сферы, равные по массе. По этой теории светорассеивание прямо пропорционально времени; после времени полурасслаивания светорассеяние должно увеличиться в три раза. Однако эксперименты с классическими золями установили, что светорассеяние увеличивается в меньшей степени, чем предсказывалось теорией. Эти отклонения, по сравнению с линейной зависимостью ( кривая вогнута к оси времени) показали, что агрегаты рассеивают меньше света, чем сферы равной массы из-за деструктивной интерференции. В самом деле, при определенных условиях, чем быстрее флокуляция золя, тем более открытой является структура флокулированного осадка и тем меньше рассеивание света. [16]
Ниже приведены собранные Овербеком средние значения порогов коагуляции ( в ммоль / л) некоторых золей, заимствованные из ряда исследований. [17]
Подобная модель использована Тауском и Овербеком [10] для анали - за поведения цвиттер-ионных ПАВ; да С 6 -, С7 -, С8 - лецитинов. [18]
Некоторые примеры таких вычислений даны Овербеком ( 1952) в графической форме. [19]
В сущности, как это показал Овербек [86], уравнение ( 8 - 7) устанавливает прямую зависимость потенциала двойного слоя от заряда, перенесенного через этот слой; следовательно, подразумевается, что электрическая емкость двойного слоя - величина постоянная. Другая трудность состоит в том, что на коллоидные свойства осадков сильное влияние оказывает растворитель. Небольшие количества ацетона сдвигают точку нулевого заряда иодида серебра в сторону значительно более высоких концентраций [87] иона серебра. По-видимому, это происходит за счет действия ориентированного слоя адсорбированного ацетона, изменяющего потенциал на границе фаз. [20]
![]() |
Схема электрофореза. [21] |
Современная теория, развитая в трудах Овербека, Генри, Бутса, Духина и других авторов, учитывает два эффекта, влияющих на подвижность частиц в электрическом поле. Первый из них, называемый эффектом релаксации, связан с нарушение сферической симметрии диффузного слоя вокруг частицы, возникающим вследствие движения фаз в противоположном направлении. [22]
Современная теория, развитая в трудах Овербека, Генри, Бутса, Духина и других авторов, учитывает два эффекта, влияющих на подвижность частиц в электрическом поле. Первый из них, называемый эффектом релаксации, связан с нарушением сферической симметрии диффузного слоя вокруг частицы, возникающим вследствие движения фаз в противоположном направлении. [23]
![]() |
Схема электрофореза. [24] |
Современная теория, развитая в трудах Овербека, Генри, Бутса, Духина и других авторов, учитывает два эффекта, влияющих на подвижность частиц в электрическом поле. Первый из них, называемый э ф ф е кто м релаксации, связан с нарушение сферической симметрии диффузного слоя вокруг частицы, возникающим вследствие движения фаз в противоположном направлении. [25]
Вопросу поляризации двойного электрического слоя посвящены также работы Овербека, Буутса, Ньюмена и других исследователей. [26]
Триумфом этой теории, созданной Дерягиным, Ферве-ем и Овербеком, явилось количественное объяснение наиболее резко выраженной особенности быстрой коагуляции лиофобных коллоидных растворов, именно ее зависимости от валентности коагулирующего электролита, известной как правило Шульце-Гарди. Более поздние исследования тонких слоев, являющиеся предметом настоящего обзора, развивались сравнительно быстро в последние годы на экспериментальной и теоретической основе. Так как эти работы имеют преимущественно экспериментальный характер, начнем с рассмотрения методов исследования тонких слоев жидкости. [27]
Триумфом этой теории, созданной Дерягиным, Ферве-ем и Овербеком, явилось количественное объяснение наиболее резко выраженной особенности быстрой коагуляции лиофобных коллоидных растворов, именно ее зависимости от валентности коагулирующего электролита, известной как правило Шульце - Гарди. Более поздние исследования тонких слоев, являющиеся предметом настоящего обзора, развивались сравнительно быстро в последние годы на экспериментальной и теоретической основе. Так как эти работы имеют преимущественно экспериментальный характер, начнем с рассмотрения методов исследования тонких слоев жидкости. [28]
Триумфом этой теории, созданной Дерягиным, Ферве-ем и Овербеком, явилось количественное объяснение наиболее резко выраженной особенности быстрой коагуляции лиофобных коллоидных растворов, именно ее зависимости от валентности коагулирующего электролита, известной как правило Шульце-Гарди. Более поздние исследования тонких слоев, являющиеся предметом настоящего обзора, развивались сравнительно быстро в последние годы на экспериментальной и теоретической основе. Так как эти работы имеют преимущественно экспериментальный характер, начнем с рассмотрения методов исследования тонких слоев жидкости. [29]