Cтраница 1
Эффективное отталкивание между частицами растворителя и растворенного вещества ведет к уменьшению растворимости. Эффективное притяжение или химическое взаимодействие, наоборот, приводит к растворимости, превышающей идеальную. [1]
Псевдоидеальные растворы, в которых стремление к образованию химического соединения уравновешивается эффективным отталкиванием разнородных молекул ( см. стр. [2]
![]() |
Диаграмма, характеризующая поведение отдельной полимерной молекулы в растворителе, молекулам которого энергетически выгодно отделиться от мономерных. [3] |
Выражение (4.12) для среднего размера полимерного клубка, набухшего в результате действия эффективного отталкивания сегмента против энтропийной упругости клубка, является асимптотическим выражением, соответствующим большому набуханию. [4]
Термодинамические расчеты, проведенные для модели (5.77) - (5.83), показывают, что эффективное отталкивание и деформация дискретного спектра атомов в выбранном потенциале существенно сказываются как на термодинамическом, так и на калорическом уравнениях состояния плазмы. При заданных давлении и температуре плотность, рассчитанная по данной модели, имеет меньшее значение, чем плотность, полученная в кольцевом дебаевском приближении, так же как и энтальпия при фиксированных давлении и объеме. [6]
Отметим, что вырождение электронного газа также приводит к появлению слагаемых, которые можно истолковать как эффективное отталкивание. Однако эти слагаемые начинают сказываться при значительно больших плотностях. Квантовые же эффекты во взаимодействии частиц необходимо учитывать и в невырожденной сильно неидеальной плазме. [7]
Основной качественной особенностью эффективных псевдопотенциалов химической модели, учитывающих явно выделение связанных состояний, является наличие в них дополнительного эффективного отталкивания по сравнению с исходным кулоновским потенциалом. [9]
Псевдоидеальные р а с т в о р ы - в которых стремление к образованию химического соединения уравновешивается эффективным отталкиванием разнородных молекул ( см. стр. [10]
![]() |
Потенциал как функция расстояния от заряженной поверхности. [11] |
Фервей [95] совершенно правильно подчеркнул различие между первичной устойчивостью коллоидов, связанной с зарядом поверх - ности, и вторичной устойчивостью, обусловленной эффективным отталкиванием коллоидных частиц. Первичная устойчивость определяется общим потенциалом W0 твердого вещества, тогда как вторичная устойчивость - в основном электрокинетическим потенциалом. Для существования устойчивого золя необходимым условием является не только наличие первичного заряда на поверхности твердой фазы, но и диффузного двойного слоя достаточно большой толщины по сравнению с толщиной плоскости скольжения. Если большинство противоионов находится на расстоянии меньшем, чем расстояние до плоскости скольжения, тогда две коллоидные частицы при малом отталкивании могут приблизиться друг к другу на расстояние, достаточное для коалесценции их водных оболочек, и тогда происходит коагуляция. [12]
Основной качественной особенностью внешних эффективных электрон-ионных псевдопотенциалов взаимодействия свободных зарядов в химической модели, учитывающих явно выделение связанных состояний, является наличие в них дополнительного эффективного отталкивания по сравнению с исходным кулоновским потенциалом. [13]
Ограниченное набухание имеет место в том случае, когда при добавлении к амфифилу воды, с ростом толщины водного слоя, гидратационные силы, дающие эффективное отталкивание слоев амфифила, вначале превышают силы ван-дер-ваальсова притяжения, но при некотором конечном значении толщины водного слоя эти силы сравниваются; при больших значениях толщины водного слоя ван-дер-ваальсово притяжение превышало бы гидра-тационное отталкивание. [15]