Cтраница 2
Физическая химия изучает системы коллоидной степени дисперсности, так называемую коллоидную структуру углей и еще более тонкую - молекулярную структуру. [16]
Вещества, получающиеся в коллоидной степени дисперсности и образующие коллоидный раствор, условно помещаем в рамку. [17]
Рассеяние света частицами с коллоидной степенью дисперсности, размер которых меньше длины полуволны света, связано с явлением диффракции. Волны света, встречаясь с мелкими частицами, огибают их и рассеиваются по всем направлениям в виде менее интенсивных, но с той же частотой, волн. С этим связаны опалесценция и эффект Фарадея - Тиндаля, которые будут рассмотрены ниже. [18]
Рассеяние света частицами с коллоидной степенью дисперсности, размер которых меньше длины полуволны света, связано с явлением дифракции. Волны света, встречаясь с мелкими частицами, огибают их и рассеиваются во всех направлениях. С этим связаны опалесцен-ция и эффект Фарадея - Тиндаля, которые будут рассмотрены ниже. [19]
![]() |
Эффект Фарадея - Тиндаля. [20] |
Рассеяние света частицами с коллоидной степенью дисперсности, размер которых меньше длины полуволны света, связано с явлением диффракции. Волны света, встречаясь с мелкими частицами, огибают их и рассеиваются по всем направлениям в виде менее интенсивных, но с той же частотой, волн. С этим связаны опалесценция и эффект Фарадея - Тиндаля, которые будут рассмотрены ниже. [21]
Суммарная величина поверхностной энергии при коллоидной степени дисперсности может стать значительной, что видно из следующего примера. [22]
Все частички, в пределах коллоидной степени дисперсности, находятся в колебательном зигзагообразном движении. Впервые наблюдал это явление английский ботаник Броун в 1826 г. в суспензиях некоторых спор в воде; он показал, что так же движутся и частицы минеральных веществ, например частички угольной пыли, и что, следовательно, это движение присуще. [23]
В результате исследования систем с коллоидной степенью дисперсности были выявлены две различные по свойствам подгруппы. В одних системах ( например, в водных коллоидных растворах золота, серебра, Аз25з) почти полностью отсутствует взаимодействие между частицами дисперсной фазы и средой; гастицы таких систем не сольватированы. [24]
![]() |
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию. [25] |
В растворах ВМС размер частиц соответствует коллоидной степени дисперсности и, хотя эти соединения образуют гомогенные истинные растворы и формально не относятся к коллоидным, по некоторым свойствам растворы ВМС ближе к золям, чем к растворам низкомолекулярных веществ. [26]
Суммарная величина поверхностной энергии W при коллоидной степени дисперсности может достигать значительной величины, что видно из следующего примера. [27]
В растворах ВМС размер частиц соответствует коллоидной степени дисперсности и, хотя эти соединения образуют гомогенные истинные растворы и формально не относятся к коллоидным, по некоторым свойствам растворы ВМС сходны с золями. В настоящее время высокомолекулярные соединения выделяют в особую группу и изучают в коллоидной химии. [28]
![]() |
Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию. [29] |
В растворах ВМС размер частиц соответствует коллоидной степени дисперсности и, хотя эти соединения образуют гомогенные истинные растворы и формально не относятся к коллоидным, по некоторым свойствам растворы ВМС ближе к золям, чем к растворам низкомолекулярных веществ. [30]