Cтраница 1
![]() |
Строение мицеллы ( я и двойного электрического. [1] |
Скорость электрофореза зависит от потенциала на границе скольжения, разделяющей две перемещающиеся друг относительно друга части мицеллы. Потенциал двойного слоя, отвечающий границе скольжения, называется электрокинетическим или - потенциалом. [2]
![]() |
Форма записи экспериментальных и расчетных результатов по определению электрокинетического потенциала латекса и влиянию на него электролитов. [3] |
Скорость электрофореза для каждого образца латекса замеряют три раза, каждый раз наблюдая за перемещением границы на расстояние 5 мм. [4]
![]() |
Строение мицеллы ( а и двойного электрического. [5] |
Скорость электрофореза зависит от потенциала на границе скольжения. [6]
![]() |
Форма записи экспериментальных и расчетных результатов по определению электрокинетического потенциала латекса и влиянию на него электролитов. [7] |
Скорость электрофореза для каждого образца латекса замеряют три раза, каждый раз наблюдая за перемещением границы на расстояние 5 мм. [8]
![]() |
Графическое изображение логарифмированного уравнения Фрейндлиха. [9] |
Из скорости электрофореза может быть определена величина электрокинетического потенциала. [10]
Измерив скорость электрофореза U, можно определить - потенциал. Как правило, частицы примесей заряжены отрицательно, однако, значительное изменение величины рН может привести даже к их перезарядке. [11]
![]() |
Схема установки для изме-2 рения электрокинетического потенциала частиц методом микроэлектрофореза. [12] |
Измерение скорости электрофореза выполняли в специально сконструированной кювете, схема которой дана на рис. 12.1. Рабочую стеклянную кювету 1 в виде прямоугольного парал-лепипеда с открытыми торцами длиной 20 мм и поперечным сечением 20X0 8мм помещали между двумя сосудами 2 также прямоугольного сечения, изготовленными из оргстекда. [13]
![]() |
Диаграмма, характеризующая поведение меченой сажи при исследовании масла с 9 % присадки Монто-УОЗ. [14] |
Увеличение скорости электрофореза при увеличении заряженности дисперсной фазы в углеводородных средах было отмечено также в работах Гарнера [6] и Бернелина [7] Таким образом, некоторые моющие присадки препятствуют образованию отложений заряженной дисперсной фазы на электродах в условиях электрического поля. Можно предположить, что действие присадок в этих условиях связано с образованием заряженными частицами присадки в зоне каждого электрода электростатических барьеров, которые препятствуют выделению сажи на электродах. [15]