Cтраница 1
Теория Гельмгольца основывалась на представлении о том, что каждая эквивалентная единица элементарного или сложного иона заряжена определенным количеством положительного или отрицательного электричества, которое не делится более и представляет как бы электрический атом. [1]
Теория Гельмгольца не объясняет также причины изменения заряда поверхности металла при заданном значении в-потенциала, наблюдаемого в присутствии поверхностно-активных веществ. Вместе с тем теория конденсированного двойного слоя позволяет получить значения емкостей двойного слоя, согласующиеся с опытом, а при использовании экспериментальных величин емкостей - физически правдоподобную толщину двойного электрического слоя. [2]
![]() |
Строение двойного электрического слоя по Гун - Чапману. [3] |
Теория Гельмгольца, таким образом, не может удовлетворительно истолковать основные экспериментальные закономерности, связанные со строением двойного слоя; ее поэтому нельзя считать совершенной. Тем не менее, в ряде случаев, особенно в области концентрирбванных растворов электролитов, она приводит к выводам, согласующимся с опытом и, следовательно, в какой-то мере дает истинную картину строения двойного электрического слоя. [4]
Теория Гельмгольца о двойном электрическом слое на поверхности частицы находится в тесной связи с адсорбционными явлениями, однако в настоящее время структура двойного слоя рассматривается совершенно иначе. [5]
Теория Гельмгольца принимает, что положительные ионы находятся непосредственно на поверхности твердой фазы, а отрицательные ионы располагаются в слое раствора, прилегающем к этой поверхности на расстоянии 8, приблизительно равном радиусу иона. [6]
Теория Гельмгольца о двойном электрическом слое на поверхности частицы находится в тесной связи с адсорбционными явлениями, однако в иастоящее время структура двойного слоя; рассматривается совершенно иначе. [7]
Теория Гельмгольца принимает, что положительные ионы находятся непосредственно на поверхности твердой фазы, а отрицательные ионы располагаются в слое раствора, прилетающем к этой поверхности на расстоянии 8, приблизительно равном радиусу иона. [8]
В теории Гельмгольца не учитываемся, что свойства двойного электрического слоя изменяются с концентрацией электролита и с его температурой. [9]
![]() |
Схема строения двойного электрического слоя. [10] |
Согласно теории Гельмгольца - - Перрена [21, 52-54], двойной слой на границе твердой фазы и жидкости представляет собой плоский конденсатор. Одна обкладка связана непосредственно с твердой фазой, а другая расположена в жидкости. По толщине слоя напряженность электрического поля постоянна, а потенциал изменяется на величину полной разности потенциалов между электродом и электролитом. [11]
В теории Гельмгольца не учитывается, что свойства двойного электрического слоя изменяются с концентрацией электролита и его температурой. [12]
В теории Гельмгольца не учитывается, что свойства двойного электрического слоя изменяются с концентрацией электролита и его температурой. [13]
![]() |
Строение двойного электрического слоя по Гун - Чапману. [14] |
В теории Гельмгольца не учитывается, что свойства двойного электрического слоя изменяются с концентрацией электролита и с его температурой. [15]