4. Для описания строения коллоидных частиц на основе двойного элнктрического слоя была создана мицелярная теория строения, она применила в основном только для гидрофобных золей.
Основные положения мицелярной теории:
- Каждый гидрофобный коллоидный раствор состоит из мицелл и интермицелярной жидкости.
- Мицеллы это отдельные коллойднные частицы, которые составляют дисперсную фазу золя.
- Интермицелярная жидкость – это дисперсионная среда того же золя, включающая в себя помимо растворителя и другие вещества (растворенные) входящие в состав мицеллы.
Коллоидная мицелла имеет значительно более сложное строение, чем обычные молекулы. В ней различают две основные части: внутреннюю — нейтральную, обычно называемую ядром, и внешнюю — ионогенную, в свою очередь, состоящую из двух слоев (двух ионных сфер).
Ядро составляет основную массу коллоидной мицеллы и представляет собой комплекс, состоящий из атомов или нейтральных молекул. Общее число входящих в состав ядра атомов или молекул огромно и зависит от степени дисперсности золя и от размеров самих атомов или молекул.
В процессе образования гидрофобного золя рост ядра в той или иной стадии может быть приостановлен созданием так называемого адсорбционного слоя из ионов стабилизатора. Ионная сфера вокруг ядра коллоидной мицеллы состоит из двух слоев – адсорбционного и диффузного. Адсорбционный слой слагается из слоя потенциалопределяющих ионов, адсорбированных на поверхности ядра и сообщающих ему свой заряд, и части противоионов, проникших за плоскость скольжения и наиболее прочно связанных электростатическими силами притяжения. Вместе с ядром эта ионная атмосфера образует многозарядный ион – катион или анион, называемый гранулой. Диффузный слой, расположенный за плоскостью скольжения, в отличие от адсорбционного не имеет в дисперсионной фазе резко очерченной границы. Этот слой состоит из противоинов, общее число которых равняется в среднем разности между всем числом потенциалопределяющих ионов и числом противоионов, находящихся в адсорбционном слое.
Гранула вместе с диффузным слоем противоинов составляет коллоидную частицу — мицеллу. Мицелла всегда электронейтральна. Необходимо отметить, что противоионами могут служить любые ионы тех электролитов, которые участвуют в реакциях при образовании данного золя или же присутствуют как посторонние примеси.
Пример строения мицеллы приведен на рисунке 7.
Строение мицеллы принято выражать мицеллярными формулами:
- Положительно заряженная мицелла (n[ядро] m[Kat] +(m-x)[An] -) х+ х[An] -
- Отрицательно заряженная мицелла (n[ядро] m[An] -(m-x)[Kat] +) х- х[Kat] +
Мицеллярная формула коллоидного раствора полученного по реакции:
KI + AgNO 3 ® AgI + KNO 3
Может иметь вид
Если [KI] > [AgNO 3]: [nAgI mI - (m-x)K +] x- xK +
Если [KI] < [AgNO 3]: [nAgI mAg + (m-x)NO 3-] x+ xNO 3-
Если [KI] = [AgNO 3]: [nAgI mNO 3- mK +] 0
Исключения:
FeCl 3 + H 2O ® Fe(OH) 3 + 3H 2O или
FeCl 3 + H 2O ® FeOCl + 2H 2O –
[nFe(OH) 3 mFeO +(m-x)Cl -] x+ xCl - или
[nFe(OH) 3 mFe 3+ 3(m-x)Cl -] 3x+ 3xCl - или
[nFe(OH) 3 mH + (m-x)Cl -] x+ xCl - .
строение золя кремневой кислоты: [nH2SiO3 mSiO32-2(m-x)H+]2x- 2xH+.
золя золота полученный реакцией восстановления:
2KAuO 2 + 3HCHO + K 2CO 3 ® 2Au + 3HCOOK + KHCO 3 + H 2O –
[nAu mAuO 2- (m-x)K +] x- xK +
золя серы полученный по реакции: 2H2S + O2 ® 2S + 2H2O –
[nS mS 5O 62- 2(m-x)H +] 2x- 2H +.
5. По оптическим свойствам коллоидные растворы существенно отличаются от истинных растворов низкомолекулярных веществ. Наиболее характерными оптическими свойствами коллоидных систем являются опалесценция, эффект Фарадея-Тиндаля и окраска.
Do'stlaringiz bilan baham: |