Cтраница 1
Старение золей и студней приводит к снижению степени дисперсности благодаря агрегации частиц и уплотнению студней, сопровождающемуся затем си-нерезисом. Одним из следствий старения является уменьшение стабилизирующих факторов, в частности электрического заряда. [1]
Иногда старение золей вызывается не влиянием свободной поверхностной энергии, а аллотропными изменениями дисперсной фазы. Однако этот вид старения дисперсных систем мы не рассматриваем. [2]
При старении золей, в особенности содержащих положительно заряжен чые коллоидные частицы, на поверхности золей самопроизвольно образуются шенки, состоящие из продуктов коагуляции дисперсной фазы. Толщина по юбной пленки у золей Ре ( ОН) з достигает 4 тр. В то же время на основа WM данных ультрафильтрации и других наблюдений средний размер кол-юидной частицы гидроокиси железа определен в 20 - 40 ту. Отсюда дела от вывод, что коллоидные частицы Ре ( ОН) з имеют пластинчатую форм Коллоидные частицы А1 ( ОН) 3 и Сг ( ОН) з также имеют форму тонких пла тинок. [3]
Прп увеличении времени старения МУТНОСТЬ золей возрастает. [4]
К сожалению, вопрос fll - причинах старения белковых золей изучен весьма - слабо. Картина более ясна при старении студней, возникающих в результате взаимодействия гибких дливноцепочечных макромолекул. В этих условиях старение студня в известной мере напоминает старение гидрофобных коллоидов. Вследствие этюго в различных точках возникает разница в напряжениях, с неизбежностью вызывающая самопроизвольное упорядочение ( стягивание) структуры, ее постепенное уплотнение и синерезис. С этой точки зрения старение студней напоминает своеобразную кристаллизацию и тем самым сближает этот процесс со старением гидрофобных коллоидов. [5]
Задача нахождения асимптотического хода кинетических кривых при старении золей была впервые поставлена в наших работах гб 27 2в зо1 В них нам удалось установить качественный характер асимптотических кривых и определить основные параметры процесса. [6]
![]() |
Диаграмма состав-свойство со слабо выраженным ком-плексообразованием в системе осадок - раствор. Осадок состава ВА. [7] |
Каргин, Берестнева [94] на основе изучения кинетики старения золей диоксида титана, гидроксида алюминия и других веществ предложили механизм структурообразования при старении коллоидных частиц: на первой стадии образуются шарообразные или бесформенные аморфные частицы; на второй стадии первичные агрегаты распадаются на множество мелких, но кристаллических частиц. [8]
Джонкер и Кроит [82 ] нашли, что при старении золей бромида серебра идут преимущественно процессы рекристаллизации и ориентированного агрегирования частиц. Процесс агрегирования вызывается наличием малых сил отталкивания у первичных частиц, вследствие чего при столкновениях они слипаются с образованием агрегатов порядка 70 нм. [9]
В промежуточной области возможны случаи сравнимых скоростей процессов образования и старения золей и заметного взаимного искажения этих процессов. Однако вследствие очень резкого падения скорости кристаллизации с падением пересыщения область, где скорость обоих процессов сравнима, очень узка. Поэтому вначале, пока еще имеются в наличии заметные пересыщения исходного раствора, практически происходит лишь процесс кристаллизации, а начиная с некоторого малого пересыщения, кристаллизация практически заканчивается, и происходит только старение образовавшегося золя. Как правило, при этом старение идет значительно медленнее и растягивается на промежутки времени, во много раз превышающие время кристаллизации. [10]
Эти исследователи при помощи электродного микроскопа, а также электроно-графически изучали возникновение и старение золей пятиокиси ванадия, окиси титана, гидроокиси алюминия, гидрозоля золота и др. Было показано, что коллоидные частицы в свежеприготовленных золях имеют аморфную структуру. По мере старения золей происходит процесс кристаллизации и постепенного упорядочения, причем скорость образования кристаллов различна у различных золей. На рис. 99 даны электронограммы старения золя пятиокиси ванадия, которые прекрасно иллюстрируют процесс кристаллизации коллоидных частиц во времени. Подобные электронограммы получены и на других золях. [11]
Как показано в табл. 3.8, значения х рассчитывались при различных значениях п после старения золей в течение указанного числа суток. [12]
Механизм образования и роста серебряных центров в фотографической эмульсии должен быть, конечно, существенно отличным от изученного механизма старения серебряных золей. [13]
Аналогичные данные о форме частиц золей пятиокиси ванадия позднее были получены в работе Немцовой, Радушкевича, Лукьяновича и Чму-това [38], изучавших механизм старения золей пятиокиси ванадия при помощи электронного микроскопа. [14]
Эти исследователи при помощи электродного микроскопа, а также электроно-графически изучали возникновение и старение золей пятиокиси ванадия, окиси титана, гидроокиси алюминия, гидрозоля золота и др. Было показано, что коллоидные частицы в свежеприготовленных золях имеют аморфную структуру. По мере старения золей происходит процесс кристаллизации и постепенного упорядочения, причем скорость образования кристаллов различна у различных золей. На рис. 99 даны электронограммы старения золя пятиокиси ванадия, которые прекрасно иллюстрируют процесс кристаллизации коллоидных частиц во времени. Подобные электронограммы получены и на других золях. [15]