Уравнение Ленгмюра можно использовать только при условии, что адсорбция вещества сопровождается образованием мономолекулярного слоя. Это условие выполняется достаточно строго при хемосорбции, физической адсорбции газов при небольших давлениях и температурах выше критической (в отсутствие конденсации на поверхности адсорбента), а также при адсорбции из растворов. Указанное ограничение для применения уравнения Ленгмюра связано не столько с формальным описанием […]
Архивы рубрики ‘Поверхностные явления и дисперсные системы’
Адсорбция полимеров


Адсорбция полимеров существенно отличается от адсорбции низкомолекулярных соединений, в том числе и поверхностно — активных веществ. Специфика обусловлена разнообразием конформаций, которые может принимать гибкая макромолекула полимера в объеме раствора и на межфазной поверхности. Поэтому строгое теоретическое рассмотрение адсорбции полимеров возможно на основе статистических методов. В данном разделе рассмотрены только самые общие представления и закономерности адсорбции […]
Осмотические свойства дисперсных систем и мембранное равновесие


В соответствии с выводами, сделанными в предыдущем разделе, лиозоли должны подчиняться тем же закономерностям для осмотического давления, каким следуют истинные растворы. Осмотические свойства заметно проявляются у лиофилизирован- ных золей, в которых обнаруживается сольватация частиц. Осмотическое давление в растворе или золе описывается следующим строгим термодинамическим соотношением: Дщ RT Я=: Ina, (IV.45) VM1 v Ml Где Дці […]
Поглощение света и окраска золей


При обсуждении рассеяния света принималось, что частицы дисперсных систем не поглощают свет. Однако многие коллоидные системы имеют определенную окраску, что указывает на поглощение ими света в соответствующей области спектра. Это значит, что золь кажется окрашенным в цвет, дополнительный поглощенному. Например, поглощая синюю часть (435—480 нм) видимого спектра (400—760 нм), золь оказывается желтым, при поглощении синевато-зеленой […]
Энергия притяжения между частицами и общие уравнения теории ДЛФО


Рассмотрим зависимость от расстояния энергии притяжения частиц— молекулярной составляющей расклинивающего давления. Из сил Ван-дер-Ваальса наиболее универсальны и существенны лондоновские силы дисперсионного взаимодействия. Как уже отмечалось, дисперсионное взаимодействие слабо экранируется, поэтому взаимодействие между двумя частицами легко определить суммированием взаимодействий между молекулами или атомами в обеих частицах, например, с помощью интегрирования. Такой приближенный расчет в предположении аддитивности […]
Нефелометрия


Нефелометрический метод исследования основан на измерении интенсивности света, рассеянного дисперсной системой. Более высокая чувствительность и точность этого метода по сравнению с достигаемой в турбидиметрии позволяют определить не только концентрацию и размер частиц в золях, но и форму частиц, межчастичные взаимодействия и другие свойства дисперсных — систем. Эти качества нефелометрии обусловлены непосредственным измерением интенсивности рассеянного света, […]
Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса и примеры его применения ^


Как было указано выше, в результате адсорбции происходит перераспределение компонентов между объемными фазами и поверхностным слоем, что влечет за собой изменение их химических потенциалов в системе, поэтому этот процесс можно рассматривать как превращение поверхностной энергии в химическую. Выведем соотношение между поверхностным натяжением и химическими потенциалами компонентов системы. Объединенное уравнение первого и второго начал термодинамики для […]
Растекание жидкости. Эффект Марангони


Капля жидкости, нанесенная на поверхность, может оставаться на ее определенном участке, и система будет находиться в равновесии в соответствии с законом Юнга (11.145), или же растекаться по поверхности. В обоих этих случаях система переходит в состояние с минимальной энергией Гиббса. Если капля не растекается, то, как было показано выше, краевой угол зависит от соотношения работ […]
Стандартные энергетические параметры адсорбции на однородной поверхности


В разделе II. Б рассмотрены общие термодинамические соотношения, позволяющие по экспериментальным зависимостям определить основные энергетические параметры адсорбции: энергию Гиббса, энтальпию и энтропию. Модельные представления конкретизируют и упрощают анализ соотношений и расчет указанных параметров. Между энергией Гиббса, энтальпией и энтропией адсорбции существует известное соотношение ДО=Д# — ГД5 Самопроизвольному процессу при постоянных значениях р и Т отвечает […]
Классификация ионитов и методы их получения


Ионообменная адсорбция из растворов осуществляется на поверхностях с достаточно выраженным двойным электрическим слоем. Подвижные противоионы электрического слоя способны обмениваться на другие ионы того же знака, находящиеся в растворе. Практический интерес к ионообменной адсорбции обусловил широкие теоретические исследования этого явления И разработку методов синтеза специальных ионообменных сорбентов. Первые сообщения об ионообменной адсорбции были сделаны в 1850 […]