Коллоидная химия. Пальтиель Л.Р - 14 стр.

UptoLike

ление молекулярных масс ВМС и мицеллярных масс ПАВ по методу Дебая. Метод
малоуглового рассеяния рентгеновского излучения.
Ультрамикроскопия и ее возможности. Конденсоры темного поля. Опреде-
ление концентрации золей и размеров частиц. Поточный ультрамикроскоп. Свето-
вая и электронная микроскопия как методы исследования размеров и форм частиц.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие оптические явления наблюдаются при падении луча света на дисперсную
систему?
2. Какие оптические методы используются для определения размеров частиц
дисперсных систем?
3. Чем обусловлено светорассеяние в дисперсных системах и истиных растворах?
4. В чем заключаются основные характеристики методов электронной микро-
скопии, ультромикроскопии, нефелометрии и турбидиметрии?
1.2.5. Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
[1], с.270...354
Общие вопросы устойчивости дисперсных систем. Седиментационная и аг-
регативная устойчивости дисперсных систем. Лиофильные и лиофобные дисперс-
ные системы: самопроизвольное образование одних и необходимость стабилиза-
ции других. Процессы в дисперсных
системах, обусловленные агрегативной неус-
тойчивостью. Коагуляция как результат потери агрегативной устойчивости. Два
варианта завершения коагуляции: разделение фаз и структурообразование. Поня-
тие о расклинивающем давлении и его составляющих. Термодинамические и кине-
тические факторы устойчивости дисперсных систем. Изотермическая перегонка в
дисперсных системах и факторы, ее определяющие.
Кинетика коагуляции лиофобных дисперсных систем. Кинетика
коагуляции
по Смолуховскому. Эффективность соударений между частицами и потенциаль-
ный барьер. Константа скорости коагуляции. Зависимость общего числа частиц от
времени коагуляции. Время половинной коагуляции. Зависимость числа частиц
разного порядка от времени. Быстрая (диффузионная) и медленная (барьерная)
14