Файл: Болдырев, А. И. Физическая и коллоидная химия учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 171

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

зия (муть) 5. Одновременно уровень воды в цилиндре с отрицательным электродом (катодом) поднялся, а в цилиндре с положительным элек­ тродом опустился, что свидетельствовало о положительном заряде воды.

При дальнейшем изучении этих явлений обнаружилось, что они ха­ рактерны для коллоидно-дисперсных систем. Движение частиц дис­ персной фазы в электрическом поле к противоположно заряженному электроду получило название электрофореза.

Пытаясь определить причины поднятия уровня воды в цилиндре с отрицательно заряженным электродом, Рейсс поставил другой опыт. Он пропускал постоянный ток через прибор, состоящий из U-образной

Рис. 164. Схема установки для проведе-

Рис.

165.

Схема

установки

ния электрофореза

для

проведения

электроос­

 

 

 

моса:

 

 

 

/ — U-образная

трубка;

2 —

 

кварцевый

песок;

3

вода

трубки (рис. 165), средняя часть которой была заполнена мелким квар­ цевым песком. В этом приборе кварцевый песок играл роль пористой диафрагмы.

После включения электрического тока уровень воды в колене с отрицательным электродом начал повышаться, а в колене с положи­ тельным электродом — понижаться. Это продолжалось до тех пор, пока разность уровней в обоих коленах не достигла определенной величины. Многочисленные опыты показали, что, как и при элек­ трофорезе, этот процесс протекает с постоянной скоростью. Причем ко­ личество перенесенной жидкости находится в прямой зависимости от приложенной разности потенциалов и диэлектрической проницаемо­ сти и обратно пропорционально вязкости этой среды. Впоследствии яв­ ление переноса жидкости через пористые диафрагмы и узкие капил­ ляры получило название электроосмоса.

Позднее были открыты еще два электрокинетических явления, про­ тивоположные (по движению фаз) электрофорезу и электроосмосу.

Так, К в и н к е (1859) обнаружил, что при механическом протал­ кивании воды через пористую диафрагму или через капилляр (что мож-

- — 395 —


но осуществить, применяя давление) на противоположных сторонах этой диафрагмы (или на концах капилляра) появляется разность по­ тенциалов, препятствующая протеканию жидкости. Это явление полу­ чило название эффекта протекания, или эффекта истечения, а воз­

никающая

разность потенциалов — потенциала протекания.

В 1878

г. Д о р н обнаружил другое электрокинетическое явление,

которое заключалось в возникновении скачка потенциалов при меха­

 

 

 

 

ническом

передвижении

твердых

 

 

 

 

частиц

в

жидкой

фазе (в

опы­

 

 

 

 

тах

Дорна —при

оседании

крупи­

 

 

 

 

нок песка в воде). Указанное явле­

 

 

 

 

ние обратно электрофорезу

и

по­

 

 

 

 

лучило название эффекта седи­

 

 

 

 

ментации,

а

возникающий

ска­

 

 

 

 

чок

 

потенциала

потенциала

 

 

 

 

седиментации.

 

 

приложенная

 

 

 

 

Таким

образом,

 

 

 

 

извне э. д. с. вызывает

движение

 

 

 

 

фаз:

1) электрофорез, если

в

дви­

 

 

 

 

жение приходит твердая фаза но

 

 

 

 

отношению к неподвижной

це­

 

 

 

 

лом) жидкой фазе; 2) электроосмос,

Рис. 166.

Схема установки для

если приходит

в движение жидкая

среда по отношению

к

неподвиж­

обезвоживания

грунтов

методом

 

электроосмоса:

 

ной твердой фазе.

С другой сторо­

/ — г л у б и н н ы й н а с о с ; 2 — с к в а ж и н а

ны,

механическое

передвижение

с о в с т а в л е н н ы м

в н е е м е т а л л и ч е с к и м

фаз вызывает

э.

д.

с. :

1)

потен­

ф и л ь т р о м ;

3 — г е н е р а т о р

п о с т о я н н о г о

т о к а ; 4 — м е т а л л и ч е с к и й с т е р ж е н ь

циал седиментации, если сооб­

 

 

 

 

 

 

 

 

щается

движение

 

твердой

 

дис­

персной фазе по отношению к неподвижной жидкой; 2) потенциал про­ текания, если сообщается движение жидкой фазе по отношению к не­ подвижной твердой фазе (поверхности).

В настоящее время явления электрофореза и электроосмоса широко исполь­ зуются в технике и производстве.

Электрофорез применяется в фарфоровом производстве для выделения из сус­ пензий глин чистого каолина. Наиболее мелкие отрицательно заряженные час­ тицы каолина после тщательного взмучивания в воде осаждаются на вращающем­ ся свинцовом барабане, заряженном положительно. Построение примеси в виде

положительно заряженных частиц Fe20 3, а также более крупные частицы каоли­ на уносятся проточной водой.

С помощью электрофореза проводят покрытие различных изделий тонким стоем каучука из латекса. В этом случае отрицательно заряженные частицы ла- т кса движутся в электрическом поле к аноду (покрываемый предмет) и осажда­ ются на нем. За последние годы метод электрофореза нашел широкое примене­ ние в получении оксикатодов в радиолампах.

Очень большое распространение получил метод электрофореза в борьбе с то­ почными дымами и производственными пылями, а также для улавливания в за­

водских трубах

наиболее ценных отходов производства. По методу инженера

К о т т р е л я ,

в заводских трубах устанавливают специальные металлические

стержни, на которые подается отрицательное напряжение (в десятки

тысяч

вольт). Частицы дыма и пыли имеют одноименный заряд со стержнем и

отбра­

— 396 —


сываются от него с силой на внутреннюю поверхность трубы. Аналогичным способом очищаются и газы от всевозможных примесей.

Методы электроосмоса применяются в фильтрпрессах для обезвоживания различных пористых материалов, например торфа, а также для пропитки порис­ тых материалов (например, древесины).

В последнее время электроосмос применяют для понижения уровня грунто­ вых вод, а также для осушения в анодной зоне грунтов, особенно глинистых. Так, он был применен при строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции. На рис. 166 представлена схема установки для обезвоживания грунтов методом электроосмоса. Частицы коллоидно-дисперсных грунтов заряжены, как правило, отрицательно. Если в такой грунт ввести два металлличсских электрода, один из которых (отрицательно заряженный) опустить в специально пробуренную скважину, вода под действием электрического поля начнет перемещаться в сква­ жину, откуда ее можно откачивать глубинным насосом.

Применяется электроосмос и в сельскохозяйственном производстве. В част­ ности, сделана интересная попытка использовать электроосмотическую подачу воды к лемеху плуга в целях уменьшения трения между плугом и почвой при па­ хоте. Благодаря этому, как показали исследования, эффект уменьшения трения достиг примерно 80%.

Электроосмос применяется также при производстве кирпича для смачива­ ния проволоки, режущей глиняные заготовки. При этом проволоку соединяют с отрицательным, а брусок глины — с положительным полюсом.

Детальное исследование электрокинетических явлений коллоидно­ дисперсных систем позволило сделать ряд общих выводов.

1.Все золи по знаку заряда из дисперсной фазы при явлениях элек­ трофореза и электроосмоса могут быть разделены на положительно и отрицательно заряженные. Положительный заряд дисперсных частиц имеют гидрозоли таких гидроокисей, как Fe (ОН)3, А1 (ОН)3, а также водные растворы основных красителей (метиленовый синий, метилено­ вый зеленый, основной фуксин) и др. Отрицательный заряд частиц дис­ персной фазы имеют гидрозоли золота, серебра, платины, а также вод­ ные растворы кислых красителей (эозин, флуоресцеин, кислый фуксин).

2.Электрофорез и электроосмос в золях не являются процессами односторонними. Оба они представляют собой единство двух проти­ воположных процессов.

3.При наличии определенных условий во многих случаях коллоид­ ные частицы в золях могут перезаряжаться, т. е. менять свой знак за­ ряда на обратный.

4.Величина и знак заряда, которые несет на себе коллоидная час­

тица, также не остаются постоянными: они меняются в зависимости от концентрации самого золя и от концентрации (а также от природы) построенных ионов, присутствующих в золях.

§ 111. Возникновение двойного электрического слоя и его строение

На основании изучения электрокинетических явлений в кол­ лоидных системах было установлено, что у поверхности коллоидных частиц на границе раздела фаз образуется двойной электрический слой и возникает скачок потенциала. Это обусловлено тем, что ионы одного знака необменно адсорбируются на поверхности адсорбента, а ионы противоположного знака в силу электростатического притяжения рас­

— 397


полагаются около нее. Причем величина и знак заряда поверхности за­ висят от природы твердых частиц адсорбента и от природы жидкости, с которой он соприкасается.

Кроме того, заряд на поверхности частиц дисперсных систем может образоваться в результате электролитической диссоциации молекул поверхности твердой фазы, в результате чего ионы одного знака остаются в фиксированном положении на этой поверхности (т. е. крис­ таллической решетке), а ионы противоположного знака (противоионы) поступают в прилегающий раствор. Подобным образом возникает двойной электрический слой в растворе целого ряда высокомолекуляр­ ных соединений.

Впервые представление об образовании двойного электрического слоя было высказано К в и н к е (1859) и развито в работах Г е л ь м ­ г о л ь ц а (1879). По их мнению, двойной электрический слой пред­ ставляет собой подобие плоского конденсатора, одна обкладка которо­ го находится в твердой фазе, другая — в растворе. Толщина такого конденсатора имеет порядок молекулярного радиуса. По Гельмгольцу, образование двойного электрического слоя происходит следующим об­ разом. Сначала на поверхности частиц адсорбируется преимуществен­ но один из ионов, который и сообщает поверхности свой знак заряда. Далее под воздействием электростатических сил притяжения проти­ воионы (или компенсирующие ионы) стремятся расположиться возмож­ но ближе к ионам, адсорбированным на .поверхности коллоидных ча­ стиц. В результате образуются два слоя ионов, из которых один рас­ положен на поверхности, другой — в растворе, на расстоянии моле­ кулярного радиуса (рис. 167, /). Такая система ионов (в целом ней­ тральная) получила название д в о й н о г о э л е к т р и ч е с к о г о с л о я по Г е л ь м г о л ь ц у .

С развитием теории электролитической диссоциации и введением понятия об ионах появилась теория, развитая в работах Гуи (1910), согласно которой двойной электрический слой имеет диффузное строе­ ние. Дело в том, что под воздействием двух взаимно противоположных сил (электростатического притяжения и теплового движения частиц жидкости) противоионы образуют около твердой поверхности адсор­ бента (коллоидной частицы) диффузную ионную атмосферу (рис. 167, //). Причем концентрация противоионов, наибольшая около заряжен­ ной поверхности твердой фазы, убывает по мере увеличения расстояния от границы раздела фаз по направлению внутрь раствора.

В дальнейшем теория двойного электрического слоя получила свое развитие в работах Штерна (1924), который учел, что ионы имеют впол­ не определенные размеры', и центры их не могут подойти к заряженной поверхности ближе, чем на расстояние ионного радиуса. По Штерну, только часть ионов находится на молекулярном расстоянии от поверх­

ности,

образуя гельмгольцевский плоский конденсатор

(рис. 167,

III),

другая часть образует диффузный двойной слой. В

разбавлен­

ных растворах структура двойного электрического слоя приближается к структуре слоя Гуи, а*при повышении концентрации —к слою Гельм­ гольца. Таким образом, структура двойного слоя зависит не от меха­ низма возникновения зарядов на поверхности коллоидных частиц (воз-

— 398 —


пикают ли они путем избирательной адсорбции ионов из раствора или

путем диссоциации ионогенных групп молекул), а от плотности рас­ положения зарядов на ней.

Если поверхность не проводит ток и заряды (т. е. адсорбированные ионы или ионогенные группы) расположены редко, вокруг каждого заряда (согласно Теории Дебая — Гнжкеля) в растворе возникает ион­ ная атмосфера. Если же заряды на поверхности коллоидной частицы расположены плотно и тем более если поверхность проводит ток, в этих условиях за счет обобществления ионных атмосфер отдельных зарядов образуется структура двойного электрического слоя.

Рис.

167. Двойной электрический слой:

/ — по

Гельмгольцу; // — по Гун;

/// — по Штерну

(вверху

расположение ионов,

внизу — кривые паде­

 

 

ния потенциала)

Дальнейшее развитие диффузная теория двойного электрического слоя получила в трудах советских ученых А. Н. Фрумкина и Б. В. Дерягина.

Согласно современной теории двойного электрического слоя полу­ чили объяснение электрокинетические и электрокапиллярные явления, а также проблемы строения и устойчивости коллоидных частиц лиофобных золей. Согласно этой теории при относительном движении жид­ кой и твердой фаз плоскость скольжения их лежит на некотором рас­ стоянии от твердой фазы (рис. 168, линия тп). Слой жидкой фазы тол­ щиной в 2—3 молекулы при движении фаз остается неподвижным вме­ сте с твердой фазой. Иными словами, непосредственно у поверхности коллоидной частицы золя образуется так называемый адсорбцион­

ный слой,

который включает не

только потенциалопределяющие ионы

(знак которых противоположен

знаку твердой фазы), но и часть про­

тивоионов,

которые в

обычных

условиях считаются неподвижны­

ми и при

движении

твердой фазы перемещаются вместе с ней. Ос­

399 —