Поверхностные явления и дисперсные системы. Коллоидная химия. Михеева Е.В - 100 стр.

UptoLike

100
§ 13. Оптические свойства дисперсных систем
К оптическим свойствам дисперсных систем относятся:
поглощение, отражение, преломление, пропускание, рассеяние света.
Рассеяние света в дисперсных системах
Количественные закономерности рассеянного света для
сферических частиц, не проводящих электрический ток, были выведены
Релеем:
2
0
2
1
2
0
2
1
4
23
0
2
24
nn
nn
V
II
p
, (13.1)
где: I
0
и I
p
- интенсивности падающего и рассеянного света; V
объем частицы; λ - длина волны падающего света;
частичная
концентрация (число частиц в 1 м
3
золя); n
1
и n
0
показатели
преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды.
В уравнение (13.1) входит частичная концентрация дисперсной
фазы
, которая определяется числом частиц в единице объема.
Частичная концентрация связана с массовой концентрацией дисперсной
фазы соотношением:
VС
, (13.2)
где: С массовая концентрация (масса частиц дисперсной фазы в
1 м
3
золя); V объем частицы;
частичная концентрация (число
частиц в 1 м
3
золя),
- плотность дисперсной фазы.
С учетом (13.2), уравнение Релея принимает вид:
2
0
2
1
2
0
2
1
4
3
0
2
24
nn
nnVС
II
p
. (13.3)
Из уравнения Релея следует, что:
1. Интенсивность рассеянного света прямо пропорциональна
числу частиц (концентрации золя):
p
I
, что позволяет определить
концентрацию дисперсной фазы по величине светорассеяния.
2. Интенсивность рассеянного света прямо пропорциональна
объему частиц:
VI
p
. Для частиц сферической формы:
.
Это позволяет определить размер частиц дисперсной фазы.