Методические указания (с программой) и контрольные задания по коллоидной химии. Часть 2. Цыренова С.Б - 16 стр.

UptoLike

Рубрика: 

33 34
123. По данным 155 задачи рассчитать и построить
кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим
методом Н. Я. Авдеева.
124. Построить седиментационную кривую, рассчитать
и построить интегральную и дифференциальную кривые
распределения частиц часовъярской глины в водном рас-
творе уксусной кислоты, пользуясь графическим методом
обработки кривой седиментации:
t, мин 0,5 1 2 3 5 7 9 12 15
m, мг 8 12 15 18 25 30 33 35 35
Высота оседания H=0,093 м; вязкость η=1·10
-3
Па·с; плот-
ность глины ρ=2,76·10
3
кг/м
3
; плотность дисперсионной
среды ρ
0
=1,1·10
3
кг/м
3
.
125. По данным 157 задачи рассчитать и построить
кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим
методом Н. Я. Авдеева.
126. Рассчитать и построить интегральную и диффе-
ренциальную кривые распределения для суспензии оксида
алюминия в метаноле по следующим экспериментальным
данным:
t, мин 2 3 5 10 20 30 50 80 120 150
m, мг 19 31 46 57 65 69 74 78 80 80
Плотность частиц дисперсной фазы ρ=3,9·10
3
кг/м
3
; плот-
ность дисперсионной среды ρ
0
=0,79·10
3
кг/м
3
; вязкость
η=1,2·10
-3
Па·с; высота оседания H=0,08 м. Использовать
метод построения касательных к кривой седиментации.
127. По данным 126 задачи рассчитать и построить
кривые распределения частиц оксида алюминия в метаноле,
пользуясь аналитическим методом Н. Я. Авдеева.
128. По данным седиментационного анализа песка в
воде определить постоянные Q
m
, t
0
и r
0
по методу Н. Н. Цю-
рупы и рассчитать три основных радиуса частиц:
t, с 120 360 600 960 1200 1500 1800
Q, % 12,9 55,2 73,0 86,5 92,3 98,0 100,0
Плотность частиц дисперсной фазы ρ=2,1·10
3
кг/м
3
; плот-
ность дисперсионной среды ρ
0
=1·10
3
кг/м
3
; вязкость η=1·10
-3
Па·с; высота оседания H=0,1 м.
129. Построить седиментационную кривую и рассчи-
тать и построить интегральную и дифференциальную кри-
вые распределения частиц талька в воде, пользуясь графи-
ческим методом обработки кривой седиментации:
t, с 15 30 60 120 240 360 480 600
m,кг 3 6,0 8,0 9,0 12,0 13,0 13,5 13,5
Высота оседания H=0,08 м; вязкость среды η=1·10
-3
Па·с;
плотность частиц дисперсной фазы ρ=2,74·10
3
кг/м
3
; плот-
ность дисперсионной среды ρ
0
=1·10
3
кг/м
3
.
130. По данным 166 задачи рассчитать и построить
кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим
методом Н. Я. Авдеева.
Электрокинетические свойства дисперсных систем
131. Рассчитайте толщину диффузионного ионного
слоя λ на поверхности твердой пластинки, помещенной в
водные растворы с содержанием индифферентного электро-
лита KCI: а) 1·10
-5
; б) 1·10
-3
; в) 1·10
-1
моль/л. Относитель-
ную диэлектрическую проницаемость растворов при 298 К
примите равной 78,5. Постройте график зависимости φ/φ
0
от
расстояния, которое изменяется от λ до 5λ.
132. Рассчитайте емкость диффузионного слоя дис-
персной фазы. Дисперсионной средой является водный рас-
твор CaCI
2
концентрации 2·10
-1
моль/л при 283 К с относи-
тельной диэлектрической проницаемостью 83,8. Определи-
те, во сколько раз изменится емкость, если к раствору CaCI
2
добавить равный объем водного раствора NaCI такой же
мольной концентрации?
133. рассчитайте электрокинетический потенциал по-
верхности кварца по данным, полученным при исследова-
нии электроосмотического переноса жидкости через квар-
цевую мембрану: сила тока 2·10
-3
А, объемная скорость рас-
   123. По данным 155 задачи рассчитать и построить                                           Плотность частиц дисперсной фазы ρ=2,1·103 кг/м3; плот-
кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим                                          ность дисперсионной среды ρ0=1·103 кг/м3; вязкость η=1·10-3
методом Н. Я. Авдеева.                                                                        Па·с; высота оседания H=0,1 м.
   124. Построить седиментационную кривую, рассчитать                                            129.    Построить седиментационную кривую и рассчи-
и построить интегральную и дифференциальную кривые                                            тать и построить интегральную и дифференциальную кри-
распределения частиц часовъярской глины в водном рас-                                         вые распределения частиц талька в воде, пользуясь графи-
творе уксусной кислоты, пользуясь графическим методом                                         ческим методом обработки кривой седиментации:
обработки кривой седиментации:                                                                 t, с   15    30    60     120    240    360    480     600
t, мин    0,5     1          2      3     5          7         9         12        15          m,кг    3    6,0   8,0    9,0    12,0   13,0   13,5    13,5
m, мг      8     12          15     18    25         30        33        35        35         Высота оседания H=0,08 м; вязкость среды η=1·10-3 Па·с;
                                                                -3
Высота оседания H=0,093 м; вязкость η=1·10 Па·с; плот-                                        плотность частиц дисперсной фазы ρ=2,74·103 кг/м3; плот-
ность глины ρ=2,76·103 кг/м3; плотность дисперсионной                                         ность дисперсионной среды ρ0=1·103 кг/м3.
среды ρ0=1,1·103 кг/м3.                                                                          130.   По данным 166 задачи рассчитать и построить
   125.   По данным 157 задачи рассчитать и построить                                         кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим
кривые распределения частиц, пользуясь аналитическим                                          методом Н. Я. Авдеева.
методом Н. Я. Авдеева.
   126.   Рассчитать и построить интегральную и диффе-                                            Электрокинетические свойства дисперсных систем
ренциальную кривые распределения для суспензии оксида                                             131. Рассчитайте толщину диффузионного ионного
алюминия в метаноле по следующим экспериментальным                                            слоя λ на поверхности твердой пластинки, помещенной в
данным:                                                                                       водные растворы с содержанием индифферентного электро-
 t, мин     2     3          5     10    20     30        50        80     120     150        лита KCI: а) 1·10-5; б) 1·10-3; в) 1·10-1 моль/л. Относитель-
 m, мг      19    31         46    57    65     69        74        78     80       80        ную диэлектрическую проницаемость растворов при 298 К
Плотность частиц дисперсной фазы ρ=3,9·103 кг/м3; плот-                                       примите равной 78,5. Постройте график зависимости φ/φ0 от
ность дисперсионной среды ρ0=0,79·103 кг/м3; вязкость                                         расстояния, которое изменяется от λ до 5λ.
η=1,2·10-3 Па·с; высота оседания H=0,08 м. Использовать                                           132. Рассчитайте емкость диффузионного слоя дис-
метод построения касательных к кривой седиментации.                                           персной фазы. Дисперсионной средой является водный рас-
   127.    По данным 126 задачи рассчитать и построить                                        твор CaCI2 концентрации 2·10-1 моль/л при 283 К с относи-
кривые распределения частиц оксида алюминия в метаноле,                                       тельной диэлектрической проницаемостью 83,8. Определи-
пользуясь аналитическим методом Н. Я. Авдеева.                                                те, во сколько раз изменится емкость, если к раствору CaCI2
   128.    По данным седиментационного анализа песка в                                        добавить равный объем водного раствора NaCI такой же
воде определить постоянные Qm, t0 и r0 по методу Н. Н. Цю-                                    мольной концентрации?
рупы и рассчитать три основных радиуса частиц:                                                    133. рассчитайте электрокинетический потенциал по-
 t, с     120         360         600    960         1200           1500         1800
 Q, %     12,9        55,2        73,0   86,5        92,3           98,0         100,0
                                                                                              верхности кварца по данным, полученным при исследова-
                                                                                              нии электроосмотического переноса жидкости через квар-
                                                                                              цевую мембрану: сила тока 2·10-3 А, объемная скорость рас-

                                                                                         33   34