В настоящее время оптические методы являются наиболее распространенными методами определения размера, формы и структуры коллоидных частиц. Это объясняется не только быстротой и удобством этих методов, но и точностью получаемых результатов Грубые дисперсные системы (суспензии, эмульсии, пены, пыли) обычно исследуют с помощью светового микроскопа. К наиболее часто применяющимся методам исследования высокодисперсных коллоидных систем относятся ультрамикроскопия, электронная микроскопия, нефелометрия и турбидиметрия. Реже применяют метод, основанный на определении двойного лучепреломления в потоке, рентгенографию и электронографию для исследования внутренней структуры и характера внешней поверхности частиц коллоидной системы.
Ниже кратко освещены только принципы, на которых основаны некоторые из этих методов. Устройство соответствующих приборов и техника проведения определений здесь рассматриваться не будут, так как в этих вопросах учащийся сможет детально разобраться только на практических занятиях по коллоидной химии:х Ультрамикроскопия явилась одним из первых оптических методов исследования коллоидных систем. Наблюдение взвешенных в воздухе частиц с помощью микроскопа на темном фоне при фокусировании падающего на них сбоку света было описано еще М. В. Ломоносовым. Однако лишь в 1903 г. Зидентопф и Зигмонди на основе этого явления предложили прибор — ультрамикроскоп, который был использован для исследования лиозолей. Не будет ошибкой сказать, что это изобретение, давшее возможность подтвердить реальность существования коллоидных частиц, положило начало бурному развитию коллоидной химии.
Теория показывает, что разрешающая способность микроскопа, т. е. то наименьшее расстояние, при котором две точки можно еще видеть отдельно друг от друга, составляет около половины длины световой волны. Таким образом, при использовании обычного света (длина волны 400—700 нм) в наилучший микроскоп видимы частицы, размер которых составляет не менее 0,2 мкм. При использовании ультрафиолетового света с помощью фотосъемки можно получить изображение более мелких частиц, но с диаметром все же не меньшим 0,1 мкм. Таким образом, коллоидные частицы лежат за пределами видимости в обычном микроскопе.
Ультрамикроскоп позволяет констатировать присутствие коллоидных частиц, подсчитывать и наблюдать их движение. Прин
цип, на котором основан ультрамикроскоп, заключается в том, что на коллоидную систему сбоку направляют сильный луч света и с помощью обычного микроскопа наблюдают свет, рассеянный отдельными частицами. По существу, принцип ультрамикроскопа сводится к наблюдению под
Конуса
Микроскопом даля.
Различие в устройстве так называемого щелевого ультрамикроскопа от обычного микроскопа легко можно уяснить из рис. 11,5. Как можно видеть, в обычном микроскопе наблюдение ведется в проходящем свете. Частицы при этом кажутся темными, так как поглощают свет, а само поле представляется светлым. При наблюдении в ультрамикроскоп, наоборот, поле зрения темное, так как лучи от источника света не попадают в глаз наблюдателя, а коллоидные частицы представляются светлыми из-за их способности рассеивать свет. При этом, поскольку размер коллоидных частиц обычно меньше половины длины волны света, они воспринимаются визуально в виде светящихся точек. Частицы свобод — нодисперсных систем, способные совершать броуновское движение, наблюдаются как точки, всегда находящиеся в более или менее оживленном движении.
При ультрамикроскопических наблюдениях необходимо соблюдать следующие условия.
1. Золь должен быть достаточно разбавленным, чтобы расстояние между частицами было больше разрешающей способности микроскопа. В противном случае отдельные точки будут сливаться друг с другом и наблюдение за ними будет затруднено. /
<5 |
-Э |
Рис. 11,5 Схема хода лучей в обычном микроскопе (а) и щелевом ультрамикроскопе (б) |
I—луч света, 2 — зеркало, 3 — конденсор Аббе, 4 — предметное стекло, 5 —исследуемый препарат, 6—покровное стекло, 1 — объектив, 8 — окуляр, 9 — щелевая диафрагма, 10 — фокусирующая лчиэа 11— кювета с исследуемым золем |
2. Частицы не должны быть слишком малы или слишком велики. В первом случае их можно не увидеть из-за незначительной интенсивности рассеиваемого ими света. Во втором — дифракционные кольца, образующиеся вокруг больших частиц, будут мешать наблюдению.
3 Коэффициент преломления дисперсной фазы должен достаточно сильно отличаться от коэффициента преломления дисперсионной среды, иначе светорассеяние незначительно и частицы будут мало заметными.
С помощью ультрамикроскопа можно наблюдать в металлических золях частицы размером не меньше 0,002—0,005 мкм. В неметаллических золях, из-за меньшей разности в коэффициентах преломления дисперсной фазы и дисперсионной среды, с помощью ультрамикроскопа можно видеть частицы с диаметром не меньше 0,2 мкм. Наконец, для золей с органической дисперсной фазой этот предел должен быть еще выше.
Вместо щелевых ультрамикроскопов в последнее время для исследования коллоидных систем широко применяют так называемые конденсоры темного поля, представляющие собою линзу со срезанным верхом и посеребренной боковой поверхностью. Принцип действия конденсора темного поля заключается в том, что проходящий через конденсор свет фокусируется в точке, расположенной в поле зрения микроскопа и в то же время находящейся в стеклянной кювете с исследуемой системой, помещенной сверху конденсора. Благодаря специальному непрозрачному круглому экрану, установленному перед линзой, как и в щелевом ультрамикроскопе, прямые лучи не попадают в окуляр, а поступают лишь лучи, рассеянные коллоидными частицами. Схема хода лучей в конденсоре темного поля изображена на рис. 11,6. Конденсор темного поля чрезвычайно прост и может быть приспособлен к любому обычному микроскопу.
С помощью ультрамикроскопа (или микроскопа с конденсором темного поля) нельзя непосредственно определить размер коллоидных частиц, однако это можно сделать косвенно. Из препарата исследуемого золя тем или иным способом выделяют объем в форме прямоугольного параллелепипеда, в котором подсчитывают число коллоидных частиц.
Если высоту параллелепипеда обозначить через H, а через I Сторону квадрата, являющегося обычно основанием параллелепипеда, то объем, в котором производят подсчет частиц, будет равен V = Hi2. Так как коллоидные частицы обычно находятся в оживленном броуновском движении и число их в выделенном объеме все время изменяется, приходится брать среднее значение из множества подсчетов, проведенных через определенные промежутки времени. Объем, в котором подсчитывают число частиц, и численная концентрация не должны быть слишком большими для того, чтобы наблюдатель мог сразу определить число находящихся в объеме частиц.
Подсчитав среднее число частиц п в выделенном объеме V, Легко найти численную концентрацию v:
V = n/V (Н,10)
Если известны плотность дисперсной фазы р и весовая концентрация золя с, то, очевидно, должно соблюдаться равенство:
Ppv = с (Н, 11)
Где V — средний объем частицы. Отсюда
A = c/pv (11,12)
Если частица шарообразна, то ее радиус легко найти по уравнению
R = (II, 13)
Если частица имеет кубическую фо’рму, то размер ее ребра вычисляют по уравнению _
L = (И, 14)
Наконец, наблюдая коллоидные системы в ультрамикроскоп, можно не только определить средний размер частиц, но получить и некоторое представление о форме частиц. Если — частицы, видимые в темном поле, мерцают, то это признак их анизодиаметрич — ности. Причина мерцания заключается в том, что несферическне частицы, находящиеся в броуновском движении, поворачиваются к световому лучу различными, неравными по площади плоскостями и вследствие этого посылают в глаз наблюдателя в разное время разное количество света. Если же частицы в темном поле светятся спокойным, немерцающим светом, то это указывает на их примерно изодиаметрическую форму.
Недостатком определения размера частиц с помощью ультрамикроскопа является то, что найденное значение отвечает среднему размеру частиц. Кроме того, такое определение очень утомительно (чтобы полученные результаты были достаточно достоверными, приходится брать среднее из сотен и даже тысяч отдельных определений).
Б. В. Дерягин и Г. Я. Власенко сконструировали специальный поточный ультрамикроскоп, с помощью которого весьма быстро можно определить число частиц в единице объема аэрозоля или лиозоля. Схематическое устройство поточного микроскопа показано на рис. 11,7. Изучаемый лиозоль или аэрозоль наблюдается в потоке, направленном вдоль канала кюветы 2, параллельного оси тубуса микроскопа 5. Каждая частица, пересекая зону, освещенную источником света 3, дает вспышку; общее число таких вспышек может быть легко подсчитано наблюдателем. Разделив число подсчитанных вспышек на измеряемый счетчиком 1 общий объем аэрозоля, протекающего через контролируемую и вырезанную окулярной диафрагмой 6 часть поля, легко найти численную концентрацию.
При таком методе определения численной концентрации отпадают почти все источники ошибок, возможные при классическом ультрамикроскопическом методе счета, и, кроме того, значительно сокращается время исследования. Так, при определении очень малых концентраций аэрозоля, остающегося после просасывания через аэрозольные фильтры, поточным методом время измерения сокращается в 100 и более раз при одновременном повышении точности определения.
При поточном методе ультрамикроскопического счета можно автоматизировать счет частиц и, разбивая их на фракции или
Рис. II, 7. Схема поточного ультрамикроскопа: / — счетчик объема; 2—Кювета; 3—Источник света; 4 — линза; 5—Тубус микроскопа; 6—окулярная диафрагма. |
Классы по различной яркости, вести счет частиц каждой фракции в отдельности, т. е. изучать фракционный состав дисперсной фазы. При автоматическом счете частиц свет поступает на катод фотоумножителя. Каждая вспышка света от проходящей через кювету частицы вызывает электрический импульс, который после усиления регистрируется счетчиком.
В настоящее время поточный ультрамикроскоп получил в Советском Союзе широкое распространение в ряде исследовательских учреждений, а также в шахтах, в полевых и экспедиционных условиях.
Электронная микроскопия. В электронном микроскопе вместо световых лучей используется пучок быстрых электронов, что резко увеличивает разрешающую способность микроскопа и дает возможность непосредственно видеть или фотографировать коллоидные частицы. Возможность применения в этом случае потока электронов обусловлена тем, что электроны обладают одновременно как квантовой, так и волновой природой. Длина волны потока электронов составляет всего 0,02—0,05 А, т, е. меньше размеров
атома, благодаря чему разрешающее расстояние с помощью электронного микроскопа может быть доведено до 5—10 А. Изображение, получаемое на флуоресцирующем экране, может быть сфотографировано, причем полученный снимок можно еще увеличить, так что общее предельное увеличение современных электронных микроскопов весьма большое.
Ход электронного пучка в электронном микроскопе изображен на рис. 11,8. В общем он сходен с ходом световых лучей в обычном микроскопе. Однако поскольку электроны легко рассеиваются и поглощаются, для фокусировки пучка электронов применяют электромагнитные катушки, создающие электростатические или магнитные поля. Для уменьшения рассеяния электронов внутри электронного микроскопа поддерживают высокий вакуум. Наконец, с той же целью для исследования применяют объекты очень малой толщины, нанесенные обычно на тончайшую нитроцеллюлозную, кварцевую, углеродную или другие пленки, прозрачные для пучка электронов. Если последнее условие не будет соблюдено, то под воздействием электронов может происходить нагревание и разрушение объекта. Очень часто вместо самих объектов в электронном микроскопе наблюдают их отпечатки на различных пленках. Такие пленки — отпечатки (реплики) для придания им большей контрастности обычно оттеняют с помощью напыления каким-нибудь молекулярно-раздробленным металлом (например, хромом).
Недостатком электронной микроскопии является сложность подготовки объектов для исследования и необходимость поддерживать в микроскопе высокий вакуум. Кроме того, поскольку при наблюдении объект находится в вакууме, в электронном микроскопе нельзя наблюдать коллоидную систему как таковую, а можно видеть лишь частицы, содержащиеся в ее сухом остатке. Однако электронный микроскоп получает все более широкое применение в науке и технике, поскольку с его помощью можно видеть мельчайшие частицы со всеми особенностями их формы и строения. Благодаря его огромной разрешающей способности можно наблюдать даже отдельные большие молекулы (молекулы белков), вирусы.
На рис. 11,9 представлены фотоснимки, сделанные с помощью электронного микроскопа.
Рис. 11,8. Схема хода лучей в электронном микроскопе: |
I — источник быстрых электронов (электронная пушка); 2—конденсорная лннза; 3 — объект исследования; 4—лннза объектива; 5—промежуточное изображение; 6 — проекционная линза; 7—конечное изображение на флуоресцирующем экране; 3—фотографическая пластинка. |
Нефелометрия основана на способности коллоидных систем рассеивать свет. Определяя интенсивность светорассеяния данной
системой, можно определять размер частиц или концентрацию дисперсной фазы, изучать явления коагуляции и т. д. Широкое
Рис. 11,9. Электронные микрофотографии: в—травленная поверхность алюминия (увеличение 6000); б—поверхность активного утля; в—частицы-окиси цинка (увеличение 10000)1 |
Использовайие нефелометрии в коллоидной химии объясняется высокой чувствительностью метода, а также его простотой.
В основе„нефелометрии лежит зависимость, віАражаемая_урав — нением Рэлея, котооое можно представить в виде:
1р = fevoVo = Avo • о/с, = Actf/o (И, 15)
Где с — объемна и концентрация дисперсной фазы в системе.
Зная все величины, входящие в уравнение Рэлея (11,1), объемную концентрацию дисперсной фазы с и определив абсолютные значения интенсивности падающего и рассеянного света (/0 и /р), можно вычислить средний объем частицы.
Абсолютные значения интенсивности падающего и рассеянного света можно найти только с помодцью сложных приборов (тин- дальметров), и полученные результаты требуют введения ряда поправок. Кроме того, при определении абсолютных значений интенсивности света надо пользоваться для освещения монохроматическим светом. Поэтому гораздо большее распространение получили относительные методы нефелометрии, в которых эти трудности в значительной мере отсутствуют.
При относительных измерениях опа — ітесценцию исследуемого раствора сравнивают с опалесценцией стандартного раствора, размер частиц v" которого известен, и, пользуясь полученными данными, вычисляют размер частиц v‘ в исследуемой системе. Непременным условием такого определения должна быть одинаковая объемная концентрация дисперсной фазы ‘в обоих растворах.
Для проведения измерений таким способом применяют чрезвычайно простые приборы — нефелометры. Схема устройства простейшего из таких приборов — визуального нефелометра Клейнманна, показана на рис. II, 10. Нефелометр имеет две совершенно одинаковые стеклянные цилиндрические кюветы 4 и 5, в первую из которых помещают стандартный раствор, а во вторую — испытуемый. Свет от источника 1 (лежащего за плоскостью рисунка) равномерно падает на обе кюветы Высоту освещенного столба жидкости в каждой кювете можно регулировать, поднимая и опуская специальные экраны 2 и 3. Свет, рассеянный растворами, попадает на сплошные стеклянные цилиндрики 6 и 7, погруженные на одну и ту же глубину в растворы (эти цилиндрики применяют для того, чтобы устранить отражение света менисками жидкостей). Из цилиндриков пучки рассеянного света с помощью специальных призм 8 и 9 направляются в окуляр 10, разделенный на две половины. Каждая из его половин освещается за счет света, поступающего из одной какой-нибудь кюветы.
Ю |
Метра Клейнманна: 1—источник света, 2, І—подвижные экраны; 4, 5 — цнлиндри ские кюветы; 6, 7—стеклянные цилнндрн<и, 8. 9— призма; 10—Окуляр |
При работе с нефелометром в кюветы наливают исследуемый и стандартный растворы и, поднимая или опуская экраны у кювет, Добиваются одинаковой освещенности обеих половин окуляра. ?Рчевидно, при таком условии интенсивность света, рассеянного ис — ЙДедуемым раствором /р, равна интенсивности света, рассеянного
стандартным раствором I". При этом должно соблюдаться и равенство:
IQkv‘ch’ = Iakv"ch" (її, іб>
Так как интенсивность света, рассеянного каждой кюветой, пропорциональна высоте ее освещенной части h.
Из уравнения (II, 16) следубт:
V‘h’ = v"h" (II, 17)-
Или
V’lv" = b!’lh’ (11,18)
Откуда
V‘ = v"(h"/h’) (II, 19)
По уравнению (11,19), зная размер частиц, содержащихся в стандартном растворе, вычисляют размер частиц исследуемого’ золя. Конечно, следует помнить, что результаты таких вычислений однозначны только тогда, когда коллоидные системы монодисперсны. Кроме того, поскольку показатель степени при К в уравнении Рэлея не зависит от размера частиц только для высокодисперсных золей, описанный способ можно применять для определения размеров сравнительно малых частий.
Так как светорассеяние сильно зависит от размера частиц, определение изменения интенсивности опалесценции может быть — успешно применено для изучения протекающих в системе процессов агрегации и дезагрегации. С этой целью целесообразно строить — графики, на ординате которых откладывают значения светорассеяния золя, а на абсциссе — время наблюдения.
Наконец, нетрудно видеть, что нефелометр можно использовать для определения концентрации дисперсной фазы в системе. При этом искомую концентрацию рассчитывают по формуле:
С’ = с" (h"/h’) (II, 20)
Вывод которой аналогичен выводу формулы (11,19). Понятно, что стандартный и исследуемый растворы должны содержать частицы одной и той же природы и одного и того же размера.
Помимо визуальных нефелометров широко применяют фотоэлектрические нефелометры, в которых с помощью чувствительных микроамперметров определяют силы фототоков і’ и г", возникающих в фотоэлементах под действием света, рассеянного стандартным и испытуемым растворами. При пользовании фотоэлектрическими нефелометрами размер частиц и концентрацию дисперсной фазы в золе определяют по уравнениям:
V‘ = v" (i’/i") (II, 21)
И
С’= с" (*’/«") (11,22)
Для определения концентрации или размеров частиц золей, слабо рассеивающих свет, иногда также можно использовать не- фелометрические методы исследования. В этом случае следует перейти от видимой части спектра к. ультрафиолетовым лучам.
Применяя соответствующий источник света, кварцевые линзы и прибор, регистрирующий ток фотоэлемента, можно получить данные для вычисления численной концентрации или размера частиц.
Для определения размера частиц можно воспользоваться не только способностью коллоидных систем рассеивать свет (нефелометрия), но и их способностью ослаблять интенсивность проходящего света в результате светорассеяния (турбидиметрия). В этом случае измерения ведут с помощью обычных колориметров, или спектрофотометров, позволяющих определять мутность. Метод турбидиметрии получил сейчас широкое распространение в коллоидной химии; этот метод подробно описан в учебниках по аналитической химии.
Наконец, размеры (а в некоторых случаях и форма) коллоидных частиц могут бытЬ определены и по ряду других оптических характеристик коллоидного раствора *. Однако рассмотрение всех этих методов выходит за пределы настоящего курса.
В заключение отметим, что все методы определения размера и формы коллоидных частиц, основанные на измерении рассеяния света, пригодны в основном только для бесцветных (белых) золей. Для окрашенных золей и в особенности для металлических золей эти методы без существенных коррективов применять нельзя.
Рентгенография и электронография. Оба эти метода, основанные на применении рентгеновских лучей или потока электронов, подробно рассматриваются в курсе физической химии, и поэтому мы не будем касаться здесь принципов, лежащих в их основе/Отметим лишь, что методом рентгенографии можно получить информацию о внутренней структуре коллоидных частиц. Вследствие малого-размера этих частиц при исследовании коллоидных систем с помощью рентгенографии получать диаграммы Лауэ затруднительно и приходится чаще всего ограничиваться получением и изучением диаграмм Дебая —Шеррера.
Путем исследования диаграмм Дебая — Шеррера удалось установить кристаллическую структуру частиц многих золей. Особенно хорошие результаты ‘были получены при исследовании золей тяжелых металлов и их соединений, так как способность рассеяния лучей тяжелыми атомами весьма велика, а дисперсионная среда здесь сравнительно мало мешает анализу. При этом было выяснено, что структура дисперсной фазы сильно зависит от метода приготовления и возраста золя. О работах В. А. Каргина И 3. Я. Берестневой, показавших, что старение золей, как правило, связано с кристаллизацией дисперсной фазы, будет сказано В гл. VIII, посвященной синтезу золей.
Рентгенография имела огромное значение при исследовании высокомолекулярных веществ, в частности при изучении структуры природных и синтетических полимерных материалов, при выяснении природы явлений набухания и т. д. Анализ диаграмм Дебая — Шеррера позволяет во многих случаях установить период идентичности молекул полимеров и выяснить взаимное расположение их структурных элементов в пространстве, хотя все это требует чрезвычайно длительных и скурпулезных расчетов с применением счетных машин. Именно методами рентгеноструктурного анализа было установлено сложнейшее строение молекул таких веществ, как пенициллин, витамин В12, гемоглобин и многих высокомолекулярных веществ.
Модификацией рентгенографической методики исследованря является определение среднего размера частиц путем рассеяния рентгеновских лучей под малыми углами. Этим методом, были получены ценные сведения о размерах молекул белка и о степени их гидратации.
Методы электронографии вследствие малой проникающей способности электронного пучка позволяют детально исследовать только поверхность частиц дисперсной фазы коллоидных систем и макромолекул высокомолекулярных веществ. Электронография позволяет непосредственно определить расстояния между отдельными атомами, лежащими на поверхности, на основании чеГо можно найти другие параметры структуры вещества. Этот метод исследования особенно пригоден для изучения адсорбционных слоев.
Методы электронографии целесообразно сочетать с рентгенографическим анализом. При этом обычно удается получить достаточно сведений о внутренней структуре дисперсной фазы коллоидных систем и растворов высокомолекулярных веществ, а также об изменениях, наступающик в этой структуре в результате на* хревания, деформации, набухания и тому подобных воздействий»