Cтраница 2
Два демонстрационных бокала, пипетка, лучинка; серебряная проволока, коллоидный раствор серебра, 30 % - ный раствор перекиси водорода. [16]
Защитное действие высокомолекулярных веществ на различные золи. [17] |
Иногда при определении защитного действия высокомолекулярного вещества вместо золя золота пользуются коллоидными растворами серебра, красителя конго-рубин, гидрата окиси железа и др. В этих случаях говорят соответственно о серебряном, рубиновом, железном и других числах. В табл. IX, 2 приведены значения этих чисел для некоторых защитных веществ. [18]
По мере прогрева деталей при температуре 520 С плавень становится вязкой жидкостью, образуется коллоидный раствор высокодисперсного серебра. [19]
Например, если через погруженные в воду серебряные проволочки пропускать электрический ток, то возникает электрическая дуга, под действием которой металл испаряется в виде отдельных атомов, которые затем конденсируются в крупные частицы и получается коллоидный раствор серебра. Более распространен другой способ получения коллоидных растворов. [20]
Например, выпарив воду коллоидного раствора серы, получить обратно коллоидный раствор мы не сможем. Защищая необратимый коллоидный раствор серебра гидрофильным коллоидом ( желатиной), мы тем самым делаем его обратимым. При выпаривании колларгола получаются черные чешуйки. Стоит только такие чешуйки бросить в воду, как снова получается коллоидный раствор серебра. [21]
Коллоидные растворы серебра окрашены в розовый ( до коричневого) цвет и могут быть получены восстановлением суспензии Ag20 водородом при 50 [ или другими восстановителями, например сахаром, окисью углерода, цитратом железа ( II), цитратом аммония, хлоридом олова ( П), пирогаллолом, фенолом, фосфором в эфире, фосфорноватистой кислотой, формальдегидом, гидразином, фенилгидразином и др. ], а также путем создания электрической дуги в воде между двумя серебряными электродами. Для стабилизации коллоидных растворов серебра применяют белки, желатину, гуммиарабик, агар-агар и другие органические вещества, играющие роль защитных коллоидов. [22]
Непременным условием образования коллоидных растворов Является неспособность данного вещества образовывать с дисперсной средой истинных ( молекулярно-дисперсных) растворов. Так, можно приготовить в воде коллоидные растворы серебра, золота, серы, AgCl, BaSO4, As2S3, Ре ( ОН) з и тому подобных, практически не растворимых в воде веществ. [23]
Поэтому подробная разработка предмета и сличение коллоидных растворов серебра с обычными растворами заслуживают всеобщего внимания и обещают уяснение некоторых сторон растворения, ставшего ныне в ряд важнейших текущих вопросов нашей науки. [24]
Накрашенные контакты обычно получаются из металлической взвеси в органическом растворителе. Примером может служить серебряная паста, представляющая собой коллоидный раствор серебра в органическом растворителе. Когда растворитель испаряется, остается слой серебра. [25]
Конденсационный метод получения коллоидных растворов осуществляется различными путями. К этому методу относится вышеописанный способ получения коллоидного раствора серебра. При температуре вольтовой дуги серебро превращается в пар, состоящий из отдельных атомов. При охлаждении пара под водой отдельные атомы серебра соединяются в более крупные коллоидные частицы, которые остаются в воде во взвешенном состоянии. [26]
Через некоторое время вода в сосуде принимает интенсивно-коричневый цвет благодаря образованию коллоидного раствора серебра. [27]
Зависимость адсорбции что повлечет за собой коагу. [28] |
Адсорбируя ВМС, ядро лиофобного коллоида приобретает свойство обратимости. Это явление, в частности, используют в фармацевтической промышленности. Вводя желатину, образуют термодинамически устойчивые обратимые коллоидные растворы серебра, золота, ртути. Это позволяет после выпаривания воды получить сухой остаток, например, серебра, который затем после добавления воды самопроизвольно диспергируется, образуя коллоидный раствор. Частицы желатины, которые сохраняются на поверхности кристалликов серебра, придают свойства гидрофильности. [29]
Получение водорода при действий паров воды на железо. [30] |