Практическое руководство к лабораторным работам по коллоидной химии. Горбачук В.В - 7 стр.

UptoLike

Строение коллоидной частицы
Частицы дисперсной фазы в гидрозолях обладают сложной
структурой, зависящей от условий получения золей и природы
стабилизатора. Например, частицы гидрозоля йодистого серебра, которые
получаются приливанием раствора азотнокислого серебра к раствору KI
(избыток KI - стабилизатор), имеют следующую структуру:
KI (избыток) + AgNO
3
AgI + KNO
3
{m[AgI] nI
-
(n-x)K
+
}
-x
xK
+
агрегат
ядро
частица
мицелла
m - число молекул AgI;
n - число избыточных ионов I
-
, прочно адсорбированных на
поверхности агрегата (как правило т>n), называемых
потенциалообразующими;
x - число ионов, входящих в диффузный слой;
(n-x) - число противоионов К
+
в адсорбированном слое. Число таких
ионов калия (n-x) - меньше числа адсорбированных ионов йода (n),
вследствие чего коллоидная частица имеет отрицательный заряд ( -
x).
Частица дисперсной фазы вместе с окружающим ее диффузным слоем
называется мицеллой.
На основании экспериментального материала Ф. Панет и К. Фаянс
сформулировали правило: на поверхности твердой фазы раствора
предпочтительнее адсорбируются ионы, способные достраивать
кристаллическую решетку данного вещества или образующие с ионами
кристаллической решетки труднорастворимые соединения.
Если получать золь йодистого серебра при
некотором избытке
AgNO
3
, то частицы золя йодистого серебра приобретают (в отличие от
предыдущего случая) положительный заряд.
Работа I. Получение коллоидных растворов различными методами
Метод конденсации
а) Получение коллоидного раствора канифоли методом замещения
растворителя. 5 мл 2 %-го раствора канифоли по каплям приливают к
200 мл дистиллированной воды при энергичном взбалтывании.
                            Строение коллоидной частицы

      Частицы дисперсной фазы в гидрозолях обладают сложной
структурой, зависящей от условий получения золей и природы
стабилизатора. Например, частицы гидрозоля йодистого серебра, которые
получаются приливанием раствора азотнокислого серебра к раствору KI
(избыток KI - стабилизатор), имеют следующую структуру:
                   KI (избыток) + AgNO3          AgI + KNO3


   {m[AgI] nI- (n-x)K+}-x • xK+

    агрегат

       ядро

              частица

                  мицелла

    m - число молекул AgI;
    n - число избыточных ионов I-, прочно адсорбированных на
    поверхности      агрегата  (как    правило   т>n),    называемых
    потенциалообразующими;
    x - число ионов, входящих в диффузный слой;
    (n-x) - число противоионов К+ в адсорбированном слое. Число таких
    ионов калия (n-x) - меньше числа адсорбированных ионов йода (n),
    вследствие чего коллоидная частица имеет отрицательный заряд ( -
    x).
Частица дисперсной фазы вместе с окружающим ее диффузным слоем
называется мицеллой.
      На основании экспериментального материала Ф. Панет и К. Фаянс
сформулировали правило: на поверхности твердой фазы раствора
предпочтительнее адсорбируются ионы, способные достраивать
кристаллическую решетку данного вещества или образующие с ионами
кристаллической решетки труднорастворимые соединения.
     Если получать золь йодистого серебра при некотором избытке
AgNO3, то частицы золя йодистого серебра приобретают (в отличие от
предыдущего случая) положительный заряд.

 Работа I. Получение коллоидных растворов различными методами
                                Метод конденсации

а) Получение коллоидного раствора канифоли методом замещения
растворителя. 5 мл 2 %-го раствора канифоли по каплям приливают к
200 мл дистиллированной воды при энергичном взбалтывании.