Cтраница 1
![]() |
Коагуляция золя платины действием FeCl3. [1] |
Свойства коллоидов в большой степени зависят от размера, формы и строения отдельных частичек, и поэтому определение этих факторов очень важно. Поведение коллоида зависит также и от содержания в золе частичек разного размера. [2]
Свойства коллоидов связаны в весьма большой степени с их дисперсностью - степенью раздробленности частиц в растворе. [3]
Обоснование структурновязких свойств коллоидов и дисперсных систем на основе исследования процессов коагуляции ( структурообразования) и / особых свойств тонких ( сольватных) слоев жидкости. [4]
Иногда для изучения свойств коллоидов очень существенным условием является получение монодисперсных систем с одинаковыми или близкими по размерам частицами. Такие монодисперсные золи получаются за счет раздельного проведения процесса образования зародышей и процесса их роста. При получении зародышей образуются различные по величине, но очень маленькие частицы. Если этим частицам затем дать возможность расти в одинаковых условиях, то прирост их массы будет одинаков. Поскольку этот прирост велик по сравнению с массой зародышевых частиц, разница в массе полученных укрупненных кристалликов будет относительно мала. [5]
С целью изменения биохимических свойств радиоактивного коллоида частицы последнего иногда покрывают слоем другого вещества, свойства которого и определяют в значительной мере поведение всей системы. В то же время сохраняются ядерно-физические свойства ( период полураспада, характер излучения) исходного радиоактивного вещества, из которого получен коллоид. [6]
Амальгамные пены обладают свойствами коллоидов. При концентрациях меньше 0 01 г-атом металла на 1 л ртути амальгамы подчиняются законам, справедливым для полностью диссоциированных идеальных растворов. Лишь Рабиновичем и Животинским [175] было показано существование коллоидных растворов железа за пределами его растворимости в ртути. [7]
ВМС имеют и некоторые свойства коллоидов. [8]
Амальгамные пены имеют многие свойства коллоидов. При концентрациях менее 0 01 моль металла в 1 л ртути амальгамы подчиняются законам полностью диссоциированных идеальных растворов. [9]
Нередко растворы ВМС проявляют свойства коллоидов лишь частично. Гибкие макромолекулы способны при тепловом движении изменять форму в растворе. Такие различные формы макромолекул, переходящие друг в друга, называют конфор-юациями. В хороших растворителях макромолекулы обычно вытянуты и гибки, в плохих - более жестки, проявляют тенденцию к свертыванию. Растворы, в которых макромолекулы свернуты в клубок, в большей степени проявляют свойства коллоидных растворов, так как макромолекулы, свернутые в клубок, можно рассматривать как зародыши новой фазы, поскольку наружные т внутренние части клубка находятся в разных условиях. Как зародыши новой фазы можно рассматривать ассоциаты молекул, тенденция к образованию которых наблюдается в растворах средних концентраций. Такие растворы высокомолекулярных соединений сближаются по свойствам с коллоидными, и рассмотрение их в курсе коллоидной химии становится еще более уместным. [10]
Таким образом, ряд свойств коллоидов приводит нас к совершенно однозначному выводу - о наличии значительной связи между частицами коллоида и об образовании ими структур. [11]
В зависимости от количества и свойства коллоидов, составляю-щих почвенный поглощающий комплекс, почвы сильно отличаются друг от друга по величине емкости поглощения. Так, подзолистые слои почв северной лесной зоны обычно имеют емкость обмена от 6 до 8 мг-экв на 100 г почвы, черноземные почвы - от 40 до 60 мг-экв, торф - от 60 до 100 мг-экв и даже более, а емкости обмена гуму-совых веществ почв исчисляются уже сотнями миллиграмм-эквивалентов на 100 г ее. [12]
В зависимости от количества и свойств коллоидов, составляющих почвенный поглощающий комплекс, почвы сильно отличаются друг от друга по величине емкости поглощения. Так, подзолистые слои почв северной лесной зоны обычно имеют емкость обмена от 6 до 8 мг-экв на 100 г почвы, черноземные почвы - от 40 до 60; торф - от 60 до 100 и даже более, а емкости обмена гумусовых веществ почв исчисляются уже сотнями миллиграмм-эквивалентов на 100 г ее. [13]
Переходим теперь к рассмотрению тех свойств коллоидов, ко-торые являются функцией их поверхности. [14]
Размер частиц имеет существенное значение для свойств коллоидов. Системы, содержащие частицы размером более 100 нм, называют грубодисперсными. Во многих отношениях такие системы отличаются от систем, размер частиц в которых находится в интервале 2 - 100 нм, - истинно коллоидных дисперсий. Дальнейшее дробление частиц приводит к диспергированию их до молекул или ионов, размеры которых для простых химических соединений равны 0 1 - 2 нм. Полученные подобным образом системы - это молекулярные или ионные растворы и смеси; они однородны ( гомогенны) и не относятся к коллоидным. [15]