рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Устойчивость дисперсных систем, седиментация и диффузия

Устойчивость дисперсных систем, седиментация и диффузия - раздел Химия, Виды Устойчивости Дисперсных Систем. Лиофобные И Лиофильные Золи Устойчивост...

Виды устойчивости дисперсных систем. Лиофобные и лиофильные золи Устойчивость дисперсных систем – это возможность их нахождения в исходном состоянии неопределенно долгое время.Устойчивость дисперсных систем может быть: 1. К осаждению дисперсной фазы - характеризует способность дисперсной системы сохранять равновесное распределение фазы по объему дисперсионной среды или ее устойчивость к разделению фаз. Это свойство называется седиментационная (кинетическая) устойчивость. 2. К агрегации ее частиц. Агрегативная устойчивость – это способность дисперсной системы сохранять неизменной во времени степень дисперсности, т.е. размеры частиц и их индивидуальность.

Она обусловлена способностью дисперсных систем образовывать агрегаты (т.е. укрупняться). По отношению к агрегации дисперсные системы могут быть устойчивыми кинетически и термодинамически. Термодинамически устойчивые системы образуются в результате самопроизвольного диспергирования одной из фаз, т.е. самопроизвольного образования гетерогенной свободнодисперсной системы.

Дисперсные системы также делят на: • лиофильные, обладающие термодинамической устойчивостью; • лиофобные, которые термодинамически неустойчивы к агрегации, но могут быть устойчивы кинетически, т.е. обладать значительным временем жизни.Особенности этих двух видов устойчивости показаны на схеме: Термодинамическая устойчивость лиофильных систем означает, что они равновесны (энергия Гиббса G  min), обратимы и образуются самопроизвольно, как из макрофаз, так и из истинных растворов.

Поскольку образуются гетерогенные системы, то поверхностная энергия должна быть скомпенсирована энтропийной составляющей, т.е. частицы дисперсной системы должны участвовать в молекулярно кинетическом (тепловом) движении. Отсюда следует, что лиофильные системы могут быть только ультромикрогетерогенными, а поверхностное натяжение на границе «частица – среда» должно быть очень малым.Значение поверхностного натяжения, при котором обеспечивается термодинамическая устойчивость дисперсных систем, определяется соотношением Ребиндера – Щукина: , где &amp ;#61472;безразмерный коэффициент; K – постоянная Больцмана; а – средний размер частицы.

Расчеты показывают, что межфазное поверхностное натяжение в лиофильных дисперсных системах в зависимости от размеров частиц может иметь значение от 1,410-7 до 1,410-3 Дж/м2. Типичными представителями лиофильных дисперсных систем являются растворы коллоидных поверхностно активных веществ (ПАВ) (ассоциативные коллоиды) и растворы полимеров (молекулярные коллоиды). Лиофобные системы термодинамически неустойчивы, т.к. частицы дисперсной фазы склонны к агрегации.

Их агрегативная термодинамическая неустойчивость обусловлена избытком поверхностной энергии. Межфазное натяжение в них больше рассчитанного по соотношению Ребиндера – Щукина, поэтому они не могут быть получены самопроизвольным диспергированием.

Для их образования должна быть затрачена внешняя энергия. Укрупнение частиц дисперсной фазы при потере агрегативной устойчивости достигается двумя путями: 1. Изотермическая перегонка, т.е. растворение мелких и рост крупных частиц в соответствии с уравнением Кельвина; 2. За счет слипания частиц, т.е. коагуляцией.В зависимости от природы среды и концентрации дисперсной фазы эти процессы могут заканчиваться или осаждением, или структурообразованием.

При нарушении агрегативной устойчивости происходит коагуляция. Седиментация и диффузия. Гипсометрический закон. Седиментационно-диффузионное равновесие. Скорость седиментации Грубодисперсные системы под действием гравитационных сил будут оседать (седиментировать). В результате в системе устанавливается определенное равновесие распределения частиц по высоте.Коллоидные системы по устойчивости занимают промежуточное положение между истинными растворами (max) и грубодисперсными растворами (min). На каждую частицу дисперсной фазы действует 3 силы: 1. Сила тяжести Fт. 2. Архимедова сила FA. 3. Сила трения Fтр. Сила седиментации будет результирующей между первой и второй силой Если , Fсед > 0 – происходит оседание частиц.

Если Fсед < 0 – то частицы всплывают. Результирующая сила, действующая на частицу: , где B – коэффициент трения; U – скорость седиментации.Сила трения, согласно закону Стокса Отсюда уравнение скорости оседания и радиуса частиц Результатами седиментационного анализа может служить интервал радиусов частиц в данной системе, просто радиус частиц или доля фракций определенного радиуса.

Способность к седиментации принято выражать через константу седиментации S, которая определяется скоростью седиментации: Для сферических частиц эта константа равна Из уравнения следует, что S зависит как от размеров частиц, так и от природы среды.За единицу измерения S принят сведберг (сб), равный 1013 с. Часто для характеристики процесса седиментации используют удельный поток седиментации Iсед. Удельный поток седиментации – это число частиц, оседающих в единицу времени через сечение единичной площади, нормальное к направлению седиментации.

Размерность: [iсед] = част/см2 * с. Из определения iсед следует: iсед = Uсед * v, где v – частичная концентрация частиц в дисперсной системе.Подставив в это уравнение Uсед, получим: Таким образом, удельный поток прямо пропорционален V, v, (&#961; – &#961;о) и обратно пропорционален S. Подставив эти выражения в уравнение, получим Значит, в случае сферических частиц удельный поток прямо пропорционален квадрату радиуса и обратно пропорционален вязкости среды.

Рассматривая процесс седиментации, мы не учитываем броуновского движения, в котором участвуют частицы.Следствием броуновского движения, является диффузия, которая стремится выровнять концентрацию частиц по всему объёму, в то время как седиментация приводит к увеличению концентрации в нижних слоях.

Таким образом, наблюдается два противоположных потока: поток седиментации iсед и поток диффузии iдиф. , где В результате конкуренции этих потоков возможны три варианта: 1. , т.е т.е. Чтобы выполнилось это неравенство, значения Т и должны быть малы, а (&#961; – &#961;о) и v – велики. В реальных условиях эти параметры заметно изменить сложно, а радиус частиц в дисперсных системах изменяется в широком интервале: от 10-7 до 10-2 см и именно радиус частиц является определяющим.

Установлено, что данное неравенство соблюдается, когда r 10-3 см. В этих случаях диффузией можно пренебречь, идёт быстрая седиментация – система является седиментационно неустойчивой. 2. , т.е. , т.е. Это условие должно выполняться, когда Т и велики, а (&#961; – &#961;о) и v – малы. Но и здесь решающую роль играет радиус частиц.Установлено, что это неравенство выполняется при r 10-5 см. В этом случае можно пренебречь седиментацией, диффузия приведёт к равномерному распределению частиц по всему объёму сосуда.

Дисперсная система является седиментационно устойчивой. 3. , т.е. , т.е. В системе имеет место седиментационно-диффузионное равновесие. Проинтегрируем это уравнение, разделив переменные: ; Примем , , где vo – концентрация частиц на дне сосуда; vh – концентрация частиц на высоте h от дна. Отсюда - гипсометрический закон Лапласа-Перрена.В этом случае система является седиментационно-устойчивой, но распределение частиц в ней не равномерное, а равновесное.

Это распределение наблюдается, когда 10-5 < r < 10-3 см. Если сравнить седиментацию с учетом диффузии и без нее, то видно различие факторов обусловливающих кинетическую устойчивость. Эти факторы позволяют различать кинетическую седиментационную устойчивость (КСУ) и термодинамическое равновесие, которого не может быть при КСУ. Мерой КСУ является величина, обратная константе седиментации.Эта устойчивость обеспечивается гидродинамическими факторами: вязкостью и плотностью среды, плотностью и размерами частиц.

КСУ измеряется в обратных сведбергах: обр. св. = 1013 с– 1. ТСУ обусловлена статистическими законами диффузии и непосредственно связана с диффузионно–седиментазионным равновесием. Мерой ТСУ является гипсометрическая высота.Ее удобнее определять как высоту hе, на протяжении которой концентрация дисперсной фазы изменяется в e раз. Из формулы следует, что hе и ТСУ тем больше, чем меньше размер частиц и разность между плотностями. Вязкость не влияет на ТСУ, а увеличение Т способствует повышению устойчивости, т.к. увеличивается тепловое движение.

КСУ с увеличением Т убывает, за счет снижения вязкости среды.Итак, седиментационная устойчивость дисперсных систем определяется, главным образом, размерами частиц дисперсной фазы: • лиофобные золи (10– 7 – 10– 5 см) – седиментационно устойчивые системы, характерна диффузия, обеспечивающая равномерное распределение частиц по объему системы; • микрогетерогенные системы (10– 5 10– 3 см) – устанавливается седиментационно – диффузионное равновесие, для которого характерно гипсометрическое распределение частиц по объему системы; • грубодисперсные (более 10– 3 см) - седиментационно неустойчивые системы, происходит быстрая седиментация.

Зависимость распределения частиц по высоте в равновесном состоянии аналогична барометрической формуле Ла-Пласса для газов в атмосфере: , где m – масса частицы; h1, h2 – высоты уровней замера; с1, с2 – концентрации на уровнях h1 и h2 соответственно; &#61554; - плотность частицы; &#61554;0 - плотность среды.

При коагуляции золя смесью двух и более электролитов возможны три случая (рис. 3.1.2.3). По оси абсцисс отложена концентрация первого электролита С1, а Cк1 – его порог коагуляции.Аналогично по оси ординат отложена концентрация второго электролита С2, а Ск2 – его порог коагуляции. 1. Аддитивное действие электролитов (линия 1 рис. 3.1.2.3). Электролиты действуют как бы независимо один от другого, их суммарное действие складывается из воздействий каждого из электролитов.

Если с1&#180; - концентрация первого электролита, то для коагуляции золя концентрация второго электролита должна быть равной с2&#180;. Аддитивность наблюдается обычно при сходстве коагулирующей способности обоих электролитов. 2. Синергизм действия (линия 2 рис. 3.1.2.3). Электролиты как бы способствуют друг другу – для коагуляции их требуется меньше, чем нужно по правилу аддитивности (с2&#8243; < c2&#8242;). Условия, при которых наблюдается синергизм, сформулировать трудно. 3. Антагонизм действия (линия 3 рис. 3.1.2.3). Электролиты как бы противодействуют друг другу и для коагуляции их следует добавить больше, чем требуется по правилу аддитивности.

Антагонизм наблюдается при большом различии в коагулирующем действии электролитов. Существует несколько теорий, объясняющих явление антагонизма. Одной из его причин может служить химическое взаимодействие между ионами.Например, для золя AgCl, стабилизированного хлоридом калия, коагулирующем действием обладают катионы.

Например, большой коагулирующей способностью обладает четырёхзарядный ион тория Th4+. Однако если взять для коагуляции смесь Th(NO3)4 и K2SO4, то коагулирующая способность этой смеси значительно меньше, чем отдельно взятого Th(NO3)4. Связано это с тем, что в результате химической реакции образуется комплекс: и вместо четырёхзарядных ионов Th4+ в золе будут находиться однозарядные катионы K+, коагулирующее действие которых значительно слабее (правило Шульце-Гарди). Гетероадагуляция - прилипание частиц дисперсной фазы к вводимой в систему чужеродной поверхности.

Одной из причин этого явления является адсорбция стабилизатора на этой поверхности. Например: отложение коллоидных частиц на волокнах при крашении и дроблении. Для гидрофобных золей в качестве ВМС обычно используют белки, углеводы, пектины; для неводных золей – каучуки.При введении в коллоидный раствор электролитов, содержащих многовалентные ионы с зарядом противоположные заряду частиц, наблюдается явление «неправильные ряды». Оно состоит в том, что при добавлении к отдельным порциям золя все возрастающего его количества электролита золь сначала остается устойчивым, затем в определенном интервале концентраций происходит коагуляция; далее золь снова становится устойчивым и, наконец, при повышении концентрации электролита опять наступает коагуляция уже окончательная.

Подобные явления могут вызывать и большие органические ионы. Объясняется это тем, что при весьма малых количествах введенного электролита ионов недостаточно, чтобы коагулировать золь, т. е. значение &#61560;- потенциала остается выше привычного (рис. 3.1.2.4). При больших количествах электролита его ионы проявляют коагулирующее действие.

Этот интервал концентраций отвечает значениям &#61560;- потенциала частиц от &#61560; критического первого знака до &#61560; критического другого знака.При еще больших концентрациях многовалентные ионы перезаряжают коллоидную частицу и золь опять устойчивый. В этой зоне &#61560;-потенциал опять выше критического значения, но обратен по знаку частицам исходного золя. Наконец, при высоком содержании исходного электролита многовалентные ионы снова снижают значение &#61560;-потенциала ниже критического и снова происходит окончательная коагуляция.

Повышение агрегативной устойчивости золя путём введения в него высокомолекулярного соединения (ВМС) называется коллоидной защитой.

Происходит образование защитной пленки на поверхности золя (гидратной или ВМС), препятствующей взаимодействию частиц электролита. В качестве количественной характеристики коагуляции Зигмонди предложил использовать скорость коагуляции.Скорость коагуляции &#61557; - это изменение концентрации коллоидных частиц в единицу времени при постоянном объеме системы. , где &#61550; - концентрация частиц; &#61556; - время. Знак «-» стоит потому, что концентрация частиц со временем уменьшается, а скорость всегда положительна.

Степень коагуляции &#61537;: , где Z - общее число столкновений частиц в единицу времени; Zэф - число эффективных столкновений (т.е. столкновений, приводящих к коагуляции) в единицу времени. Если &#61537; = 0, коагуляция не происходит, коллоидный раствор агрегативно устойчив. Если &#61537; = 1, происходит быстрая коагуляция, т.е. каждое столкновение частиц приводит к их слипанию.Если 0 &#61500; &#61537; &#61500; 1, наблюдается медленная коагуляция, т.е. только некоторые столкновения частиц приводят к их слипанию.

Чтобы частицы при столкновении слиплись, а не разлетелись как упругие шары, должен быть преодолен потенциальный барьер коагуляции &#916;Uк. Следовательно, коагуляция произойдет только в том случае, когда коллоидные частицы будут обладать кинетической энергией, достаточной дл преодоления этого барьера. Для увеличения степени коагуляции необходимо снижать потенциальный барьер.

Это может быть достигнуто добавлением к золю электролита – коагулянта.Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита представлена на рис. 3.1.2.5. На графике видны три участка: I. . Следовательно, кинетическая энергия kТ << &#916;Uк, (k – постоянная Больцмана) – лиофобный золь агрегативно устойчив. II. , т.е. потенциальный барьер коагуляции больше, но соизмерим с кинетической энергией коллоидных частиц, причем с увеличением концентрации электролита – коагулянта он уменьшается, а скорость коагуляции возрастает.

Скм – порог медленной коагуляции, Скб – порог быстрой коагуляции. Этот участок кривой выражает зависимость: На этом участке происходит медленная коагуляция.III. Каждое столкновение приводит к слипанию частиц – идет быстрая коагуляция. Теория быстрой коагуляции, разработанная М. Смолуховским в 1916 г основана на следующих положениях. 1. Рассматриваемая система является монодисперсной, радиус частиц r. 2. , т.е. все столкновения являются эффективными. 3. Рассматриваются только столкновения первичных частиц. 4. Кинетика коагуляции подобна кинетике бимолекулярной реакции: , где k – константа скорости коагуляции. Проинтегрируем это уравнение, разделив переменные: , где &#61557;0 – концентрация частиц золя в начальный момент времени; &#61557;t – концентрация частиц золя в момент времени t. Для характеристики быстрой коагуляции испо.

– Конец работы –

Используемые теги: устойчивость, дисперсных, систем, седиментация, диффузия0.079

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Устойчивость дисперсных систем, седиментация и диффузия

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ: ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИЯ. Поверхностные явления. Адсорбция. Электрические свойства дисперсных систем. Электрокинетические явления. Устойчивость и нарушение устойчивости лиофобных золей
ФГБОу впо ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ... Кафедра физической и аналитической химии...

Лекция 1. Тема: Операционная система. Определение. Уровни операционной системы. Функции операционных систем. 1. Понятие операционной системы
Понятие операционной системы... Причиной появления операционных систем была необходимость создания удобных в... Операционная система ОС это программное обеспечение которое реализует связь между прикладными программами и...

Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личнсть и место социальных систем
В центре данного исследования стоит разработка теоретической схемы. Систематическое рассмотрение ее эмпирического использования будет предпринято… Основные положения системы координат действия подробно излагались ранее, и… При помощи ее анализируются структура и процессы систем, состоящих из отношений таких элементов к их ситуациям,…

Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы
Глава 2. Структура систем, основанных на знаниях. 1. Категории пользователей экспертных систем. 2.2. Подсистема приобретения знаний. 3. База… ЭС выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение ЭС на предприятиях способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов.

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. СИГНАЛЫ И КАНАЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ. ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
Лабораторные работы часа... Практические занятия часа... Всего аудиторных занятий часов...

Микропроцессорные системы: система ДЦ-МПК, система "Юг"
Использован практический опыт внедрения линейных пунктов управления (ЛПУ) на 60 станциях в увязке с ЭЦ-4, ЭЦ-9, МРЦ-12, МРЦ-13. Выполнен переход на… В состав аппаратуры центрального пункта управления (ПУ) входят IBM-совместные… Круглосуточный режим работы аппаратных средств ПУ обеспечивается источниками бесперебойного питания, а также системой…

Непротиворечивая система аксиом называется независимой, если никакая из аксиом этой системы не является следствием других аксиом этой системы
При аксиоматическом построении теории по существу все утверж дения выводятся путем доказательства из аксиом Поэтому к системе аксиом предъявляются... Система аксиом называется непротиворечивой если из нее нельзя логически... Если система аксиом не обладает этим свойством она не может быть пригодной для обоснования научной теории...

Системы безопасности предприятия. Системы инженерных и технических средств защиты
Реализация этого принципа осуществляется за счет тщательного соблюдения и выполнения при разработке и построении систем безопасности Положений и… Реализуется за счет построения системы на базе гибких аппаратно-программных… Реализуется за счет построения многоуровневой структуры, состоящей из оборудования Центра, оборудования среднего звена…

Дисперсная система
Электропроводность (способность проводить ток под действием постоянного электрического поля) растворов электролитов обусловлена переносом вещества… В этом случае раствор называется проводником второго рода. Электропроводность… Удельная электропроводность – величина, обратная удельному сопротивлению: , где c - удельная электрическая…

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс) Последующее развитие юридической мысли обогатило данное определение рядом социальных и политологических новелл характер общей тенденции приобрело… Конституция обладает высшей юридической силой и поставлена, таким образом, над… Она определяет деятельность законодателей, исполнительной и судебной власти и устанавливает те рамки, которые -…
  • Заболевания дыхательной системы. Заболевания сердечно-сосудистой системы Кашлю предшествует глубокий вдох, а вслед за ним и толчкообразный выдох, обусловленный сокращением брюшных и бронхиальных мышц. После глубокого… Сухой кашель наблюдается при плевритах, бронхитах, в начале воспалительного… Учащение количества дыхания с ощущением недостатка воздуха называется одышкой оно вызывается раздражением дыхательного…
  • Системы с прерывистым входным сигналом. Математическое описание дискретных систем Фиксатор (экстраполятор нулевого порядка) состоит из сумматора , линии задержки на время и интегратора Инт. В фиксаторе во время действия импульса… Перед приходом очередного импульса интегратор разряжается задержанным на время… Рис.3. Функциональная схема следящей системы с фиксатором. Временные диаграммы, поясняющие принцип работы фиксатора,…
  • Системы безопасности предприятия. Системы инженерных и технических средств защиты Реализация этого принципа осуществляется за счет тщательного соблюдения и выполнения при разработке и построении систем безопасности Положений и… Реализуется за счет построения системы на базе гибких аппаратно-программных… Реализуется за счет построения многоуровневой структуры, состоящей из оборудования Центра, оборудования среднего звена…
  • Нервова система (Нервная система) У ц лому функц нервово системи полягають в нтеграц ц л сного орган зму включаючикоординац ю та регуляц ю функц й ус х його орган в та доц льн й… До складу входять нерви, нервов вузли та сплет ння,головний та спиннний мозок,… З п двищенням р вня орган зац у ф логенез тварин в дбувалася концентрац я нейрон в у певних частинах т ла, звичайно б…