Cтраница 2
Флуоресценция почти полностью уничтожается действием на нефть азотной кислоты, галоидов или просто солнечных лучей. Предполагали, что флуоресценция нефтей зависит от взвешенных коллоидных частей - субмикронов. Однако сильный электрический ток 30 тыс. в, пропущенный через флуоресцирующий нефтепродукт, нисколько не уменьшил этого свойства. Зато из кислых гудронов были выделены вещества типа многокольчатых ароматических соединений - хризен и флуорен, которые, по-видимому - являются носителями флуоресценции, так как выделение их из нефтепродуктов уничтожает флуоресценцию, и, наоборот, при прибавлении их к растворителям получаются сильно флуоресцирующие растворы. Флуоресцирующие вещества образуются вновь при перегонке. [16]
Оказалось, что в случае образования кристаллов из сильно пересыщенных растворов число первоначально возникающих кристаллизационных центров во много раз превышает число выросших впоследствии кристаллов. Таким образом, росту, кристаллов предшествует образование большого числа зародышей, которые еще в стадии субмикронов успевают многократно перекристаллизоваться и таким путем гомогенизироваться. [17]
Частицы, видимые посредством обычного микроскопа, иногда называются микронами. Частицы, не видимые в обыкновенный микроскоп, называются ультрамикронами, причем, если они различимы в ультрамикроскоп, их называют субмикронами, если же ультрамикроны вследствие своей малой величины не обнаруживаются даже в ультрамикроскоп, их называют амикронами. [18]
Он исследовал действие рентгеновых лучей на гидрозоль золота и пришел к заключению, что действие рентгеновых лучей аналогично действию ультрафиолетовых, причем зеленые субмикроны собирались в более крупные красные и желтые частички, в то время как общее их число уменьшалось. Характерно, что, несмотря на это уменьшение, цвет гидрозоля меняется очень незначительно и поле зрения остается светлозелепым, тогда как прибавление электролита вызывает резкое изменение окраски в коричнево-красную, сопровождавшееся возрастанием количества субмикронов. Автор объясняет это тем, что в зеленом гидрозоле золота содержится еще очень много частиц, которые не обнаруживаются как отдельные субмикроны в условиях его наблюдения. [19]
![]() |
Влияние валентности коагулирующего ионя на электрокинетнческий потенциал. [20] |
Теория Смолуховского, как мы видели, исходит из допущения существования момодисперсного золя. Практически это очень редко встречается, и лиофобные золи, как правило, полидисперсны. Это явление можно объяснить, если предположить, что в этом случае не происходит образования новых субмикронов из амикронов, а эти последние осаждаются на более крупных частицах. Не исключена возможность исчезновения амикронов и вследствие их большей растворимости и отсутствия в такой системе равновесия. Отсюда можно сделать вывод, что субмикроны являются зародышами коагуляции. [21]
Он исследовал действие рентгеновых лучей на гидрозоль золота и пришел к заключению, что действие рентгеновых лучей аналогично действию ультрафиолетовых, причем зеленые субмикроны собирались в более крупные красные и желтые частички, в то время как общее их число уменьшалось. Характерно, что, несмотря на это уменьшение, цвет гидрозоля меняется очень незначительно и поле зрения остается светлозелепым, тогда как прибавление электролита вызывает резкое изменение окраски в коричнево-красную, сопровождавшееся возрастанием количества субмикронов. Автор объясняет это тем, что в зеленом гидрозоле золота содержится еще очень много частиц, которые не обнаруживаются как отдельные субмикроны в условиях его наблюдения. [22]
![]() |
Влияние валентности коагулирующего ион. на электрокинетический потенциал. [23] |
Теория Смолуховского, как мы видели, исходит из допущения существования монодисперсного золя. Практически это очень редко встречается, и лиофобные золи, как правило, полидисперсны. На золях золота наблюдалось замечательное явление: при образовании хлопьев у золя золота амикроны очень быстро исчезали, хотя число субмикронов в системе не увеличивалось. Это явление можно объяснить, если предположить, что в этом случае не происходит образования новых субмикронов из амикронов, а эти последние осаждаются на более крупных частицах. Не исключена возможность исчезновения амикронов и вследствие их большей растворимости и отсутствия в такой системе равновесия. Отсюда можно сделать вывод, что субмикроны являются зародышами коагуляции. [24]
По классификации коллоидных систем суспензии и выпускные формы должны быть отнесены к грубодисперсным микрогетерогенным полидисперсным системам ( 1 мкм) или к системам с п е р е - х о дно и дисперсностью в диапазоне 1 - 0 1 мкм. По своим техническим свойствам и назначению выпускные формы должны быть подразделены на грубодисперсные и тонкодисперсные системы. Кубовые красители в виде обычных порошков для - s крашения относятся к грубодисперсным выпускным формам, а в виде порошков для суспензионного крашения марки Д или дисперсные красители для крашения полиэфирных в олокон рассматриваются как тонкодисперсные или даже сверхтонкодисперсные, о чем говорят их торговые названия: ультрафайн, коллоизоль [4], субмикрон [5], микродисперс и др. Диффузия у них отсутствует; для частиц наиболее тонкой фракции ( 0 1 мкм) она выражена слабо; поверхностная энергия у частиц этих размеров проявляется резко. Проходимость через специальные бумажные или колло-диевые фильтры определяется размерами их пор. [25]
![]() |
Влияние валентности коагулирующего ион. на электрокинетический потенциал. [26] |
Теория Смолуховского, как мы видели, исходит из допущения существования монодисперсного золя. Практически это очень редко встречается, и лиофобные золи, как правило, полидисперсны. На золях золота наблюдалось замечательное явление: при образовании хлопьев у золя золота амикроны очень быстро исчезали, хотя число субмикронов в системе не увеличивалось. Это явление можно объяснить, если предположить, что в этом случае не происходит образования новых субмикронов из амикронов, а эти последние осаждаются на более крупных частицах. Не исключена возможность исчезновения амикронов и вследствие их большей растворимости и отсутствия в такой системе равновесия. Отсюда можно сделать вывод, что субмикроны являются зародышами коагуляции. [27]
Теория Смолуховского, как мы видели, исходит из допущения существования момодисперсного золя. Практически это очень редко встречается, и лиофобные золи, как правило, полидисперсны. Это явление можно объяснить, если предположить, что в этом случае не происходит образования новых субмикронов из амикронов, а эти последние осаждаются на более крупных частицах. Не исключена возможность исчезновения амикронов и вследствие их большей растворимости и отсутствия в такой системе равновесия. Отсюда можно сделать вывод, что субмикроны являются зародышами коагуляции. [28]
![]() |
Кристаллизация Ra в системе [ IMAGE ] Распределение RBBCH - ВаС12 - RaCl2 - Н2О при длительном стеме Ba ( N03 2 - Ra ( NO3 2. [29] |
Перемешивание производилось энергично в течение нескольких минут. Этого времени было достаточно лишь для завершения кристаллизации. Результаты опытов представлены на рис. 94 и показывают применимость закона логарифмического распределения. Очевидно, что в этом случае первоначально образующиеся неоднородные кристаллические субмикроны не успевали за короткий срок перейти путем многократной перекристаллизации в однородные. [30]