КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
МАТВИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU
Для большей наглядности, рассмотрим, что произойдет при действии электри-
ческого поля на дисперсную систему (рис. 41). Движение гранулы происходит к
одному полюсу – преимущественное явление при электрофорезе, а движение ионов
диффузного слоя, которые увлекают за собой гидратные оболочки, и которые дви-
жутся к другому полюсу – преимущественное явление при электроосмосе. В за-
висимости от того, движение каких частиц в системе мы разрешили , мы можем
получать различные явления.
Рис. 41. Поведение золя в электрическом поле
Электроосмос. Измерение электроосмоса
Для
проведения измерения используют следующую установку (рис. 42): пори-
стая диафрагма, зажатая между фланцами , разделяет два симметричных сосуда
с отсчетными капиллярными трубками и неполяризующимися электродами. Ячей-
ку заполняют раствором электролита так, чтобы мениск жидкости находился в
средней части градуированных трубок. Соединив электроды с внешним источни-
ком тока, измеряют объем перемещенной жидкости (V) за некоторое время (t) в
капиллярных трубках вследствие электроосмоса в диафрагме.
Объемную скорость электроосмотического переноса жидкости рассчитывается по
отношению: 𝑣 = 𝑉/𝑡.
Не существует прямого решения уравнения Больцмана для вывода уравнения
электроосмоса. Вывод возможен после введения ряда ограничений:
1) Толщина диффузной части ДЭС 𝜆 намного меньше радиуса капилляра 𝑟 (диа-
метра пор в мембране), что позволяет пренебречь кривизной поверхности и
принять что 𝜙 = 𝑓(𝑥).
2) Диэлектрическая проницаемость и вязкость одинаковы как в диффузном слое,
так и вдали от него.
59
Достарыңызбен бөлісу: