Cтраница 3
![]() |
Зависимость коэффи - створ энергично - п е. [31] |
Перемешивание производилось энергично в течение нескольких минут. Этого времени было достаточно лишь для завершения кристаллизации. Результаты опытов представлены на рис. 160 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. [32]
Коллоидальный раствор в кювете А освещается сбоку сильным узким пучком света В ij рассматривается через микроскоп M t частицы от 200 до 2000 А обнаруживаются в виде ярких светящихся точек на темном фоне. Увеличение микроскопа не оказывает на него существенного влияния. Частицы, видимые в обычном микроскопе при предельных увеличениях ( около 4000 раз) и большие, называются микронами. Частицы, видимые лишь в ультрамикроскопе, - субмикронами и частицы, невидимые даже в последнем, - амикронами Граница микроскопической видимости равна примерно 2000 А, аоультра-микроскоп обнаруживает еще ( с трудом) частицы в 30 А. [33]
![]() |
Влияние валентности коагулирующего ион. на электрокинетический потенциал. [34] |
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. [35]