Cтраница 3
Влияние рН и реагентов, применяемых для нейтрализации, на величину задерживания и осаждения Agul.| Влияние неводных растворителей на задерживание Agiii бумажными фильтрами. [31] |
Авторы указанных работ объясняют от-фильтровывание серебра тем, что в растворе образуются коллоидные агрегаты AgOH, задерживаемые фильтром. [32]
Осаждение Y при центрифугировании.| Экстракция Y ацетилацетоном. [33] |
Таким образом, опыты по центрифугированию привели Швейцера к убеждению, что истинные коллоидные агрегаты иттрия могут образовываться до достижения произведения растворимости, установленного для макроколичеств, и что величина произведения растворимости не является постоянной. [34]
В жидких мембранах с сильной ассоциацией и полимеризацией, ведущей к образованию коллоидных агрегатов и мицелл, более вероятен вакансионный механизм переноса, при котором создается своеобразная электрическая эстафетная цепь, т.е. происходит перескок свободного иона от одного агрегата к другому. [35]
Дальнейший процесс старения коллоидных растворов приводит к росту кристаллитов и образованию из них коллоидных агрегатов. В большинстве случаев последние состоят из группировок кристаллических зерен с размерами, меньшими длины световых волн. [36]
На основании рассмотренного выше вполне очевидно, что коллоидные силикаты могут варьировать от достаточно однородных коллоидных агрегатов, состоящих из чрезвычайно небольших первичных единичных образований поликремневых кислот и гидроксида металла, до гетерогенной массы, в которой кремнезем или гидроксид металла присутствует в виде дискретных коллоидных частиц, удерживаемых вместе за счет другого компонента. [37]
При больших концентрациях МО и ГТАБ, но меньших ККМ для однородных мицелл ГТАБ, коллоидные агрегаты характеризуются главным максимумом поглощения, обусловленным стэкинг-взаимодействием красителей. Светорассеяние таких растворов в основном обусловлено аморфными частицами, хотя имеется и небольшой вклад от кристаллов при малых значениях отношения S: D. Кривая 7 на рис. 28.5, б является типичной для суспензии, содержащей частицы обоих типов. Полоса поглощения при 460 нм является характерной для кристаллических частиц, а максимум наблюдается при 370 нм для аморфных смешанных мицелл. В процессе ультрафильтрации удаляются кристаллические частицы, а мицеллы остаются. В фильтрате обнаруживается светорассеяние, характерное лишь для аморфных частиц, в спектре поглощения наблюдается максимум при 370 нм, а интенсивность максимума при 46О нм уменьшается. [38]
Прибор для изучения коллоидного состояния радиоактивных элементов методом ультрафильтрации. [39] |
Если исключить возможность образования псевдоколлоидов, то станет ясно, что в силу ничтожных концентраций радиоактивного элемента коллоидные агрегаты не могут достигать таких размеров, при которых они будут задерживаться обычными бумажными или стеклянными фильтрами. Таким образом, при изучении радиоколлоидов необходимо применять ультрафильтры. [40]
Кривые зависимости фильтрования и центрифугирования золота от рН раствора.| Адсорбция Аи199 на стекле и Si02. [41] |
Эту зависимость авторы объясняли тем, что в интервале рН от 2 до нейтральной области Аи199 существует в виде коллоидных агрегатов, которые задерживаются порами фильтров. [42]
На первой стадии гидролиза Ptf4 играет роль только мономерный ион, тем не менее гидролиз может доходить до образования крупных коллоидных агрегатов. Произведение растворимости Ри ( ОН) 4 определено равным [ Ри4 ] [ ОН-14 7 - 10 - 5в, что свидетельствует об исключительно малой растворимости гидроокиси. Тем не менее можно говорить о существовании ярко выраженной промежуточной стадии гидролиза, в ходе которой образуются полимерные агрегаты плутония. Они соединены кислородными или гидроксильными мостиками. В отличие от Th4, коллоидальные агрегаты которого, образующиеся при гидролизе, находятся в равновесии с мономерными ионами тория ( IV), полимеризация плутония ( IV) происходит необратимо, и между полимерами плутония ( IV) и мономерным ионом РиОН3 равновесие не устанавливается. Причина такого отличия, если оно вообще существует, совершенно неясна. [43]
В результате взаимодействия кристаллического и стекловидного 2СаО Fe2O3 с водой при температуре 20 С образуются гидроферриты кальция 2Са ( Ре2Оз пН2О, коллоидные агрегаты гидроокиси железа [ Fe ( OH) 3 ] m и гидроокись кальция, подвергающаяся со временем карбонизации. [44]
Зависимость проницаемости мембраны от вязкости смешанного раствора. [45] |