Előállítás, koagulációs stabilitás és a kolloid oldatokat (p

· Negatív addiktív figyelhető meg, ha lassú hozzáadásával az elektrolitot a szol igényel kevesebb koagulálódni. mint a gyors bevezetését.

· Okozhat mellékhatásokat szoktatás az, hogy az első része annak hosszabb befolyásolja a szol lassú adagolásával elektrolit. mint egyúttal a gyors bevezetését. Minden ezt követő része az öntött-elektrolit jár már a stabilizált szol, és hogy elérjék a szükséges véralvadási kevesebb elektrolitot.

2.7. Kölcsönös véralvadási szolok.

· Kölcsönös alvadás szolok reagáltatjuk egymással ellentétes töltésű micellák szolok. Mivel mind a szol koagulátumiszap, véralvadási nevezzük kölcsönös.

· A legteljesebb kölcsönös véralvadási történik, amikor a számos ellentétes elektromos töltések mindkét szolok részecskék azonos lesz.

· A kölcsönös véralvadási jelenséget használják a víz tisztítására a agyag zavaros. A hozzáadott víz a kálium-timsó, amelyek hidrolizáljuk, és így pozitív töltésű alumínium-hidroxid szol. Találkozás a negatív töltésű részecskék agyag, ez okozza őket koagulálódni. A koagulált csapadékot, amelyet szűrünk vagy dekantált (szárított víz).

3. lecke: Védő szolok makromolekulák.

Terv összefoglaló elméleti önmagát.

    A stabilizációs a szol, hogy az elektrolit hozzáadásával kis mennyiségű oldatok, nagy molekulatömegű vegyületek (VMV) van kolloid védelmet. egy anyag okozza - zaschischayuschim.Zaschitnoe fellépés jellegétől függ a „védő” és a „védett” anyag, a diszperziós foka a kolloid, a szennyeződések jelenléte, közeg pH-jától. A legtöbb védekező képességét bizonyítja, ha a védelmi és a védett díjak ugyanazon anyag. Például a negatív szol As2S3 jól védi a zselatint lúgos közegben, azaz a. K. szerzi negatív töltést. A mechanizmus a védő hatás annak köszönhető, hogy a második világháború:

- képességét, hogy felületén adszorbeált kolloid részecskék, ami ezáltal tulajdonságai VMV szol oldatot;

- kölcsönös taszítása flexibilis makromolekulák VMV csak részben kapcsolódik szol részecskék;

- létrehozása szolvatációs héj körül a kolloid részecskék, ha VMV áll makromolekulák poláros csoportokkal.

· Ahhoz, hogy mennyiségileg jellemzőit védőhatása VMV javasolt „arany szám” (R. Zsigmondy).

· Arany szám száma milligramm második világháború, hogy hozzá kell adni 10 ml piros arany szol (0,0006%) annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy a koaguláló (kék sol) bevezetésével 1 ml 10% -os nátrium-klorid-oldattal.

· Ha arany helyett szol, hogy megvédje egyéb szolok, például ezüst, vas, kongorubina, As2S3 et al. Ezután hasonlóan lehetséges ezüst, vas, Ruby, a kén-arzén és mások. Védő számokat.

· Óvja a jelenség nagy jelentősége van a biológiában:

- patológiás képződése a szervezetben vese, biliáris kövek hiányával összefüggő védőkolloidok - mucin urochrome et al.

- stabilitását tartalmazó tej nagy mennyiségű kalcium-foszfát, jelenléte miatt a fehérje konténmentek.

- Széles körben használják a antiszeptikumok ezüst kolloid oldatokat védett BMB: kolloid ezüst, Protargolum, lizargin.

Kérdések az önálló felkészülés.

Mi jellemzi a diszperzió stabilitása? Mi az ülepítő stabilitás? Mint ez annak köszönhető? Milyen rendszereket nevezzük ülepítő-rezisztens? Mi az aggregátum stabilitása? Mint ez annak köszönhető? Melyek a termodinamikai stabilitása olyan tényező ismert meg? Adjon magyarázatot. Milyen kinetikus tényező a stabilitás, tudod? Adjon magyarázatot. Mi véralvadási? Felsorolni azokat a tényezőket, amelyek véralvadást. Mi az a rejtett és nyilvánvaló véralvadási? bármelyik értéke Elektrokinetikus potenciál lassú és gyors véralvadási? Ahonnan az ionok egy villamos kettős réteg (EDL)? Mi a DES struktúráját az elméleti Helmholtz-Perrin? Mi a DES struktúráját az elméleti S. Gouy-D. Chapman? Mi a DES struktúráját az elméleti O. Stern-A. Frumkin? Milyen lehetőségeket kínálnak, és az úgynevezett elektrodinamikus Elektrokinetikus? Mivel az ellenállás függ a méret a kolloid rendszer Z-potenciálját? Az úgynevezett antikoaguláns? Mi a véralvadási képesség? Mi ennek a fizikai jelentése? Mi a küszöböt véralvadási? Hogyan számítják ki? Mint általában megfogalmazott Schulze-Hardy? Hogyan rögzíti az arány a véralvadás küszöbértékek egy-, két- és háromszoros töltésű ionok? Hogyan éget liotróp sorozat véralvadási? Milyen hatásai vannak a megfigyelt véralvadási keverékéből elektrolitok? Amit úgy tűnik additív hatása az elektrolitok? Mi az antagonista hatást az elektrolitok? Mi a szinergikus hatás az elektrolitok? Amikor a teljes küszöbértéket koagulációs keveréke elektrolitok több - antagonizmus vagy a szinergia? Az úgynevezett szol újratöltés? Hogyan magyarázza a töltési mechanizmus szol? Mi ez az úgynevezett szabálytalan sorban véralvadási? Milyen típusú függőség szol cselekedni elektrolitok tudni? Mi okozta a pozitív szokás? Ha van egy negatív szokás szol elektrolit akció? Adjon magyarázatot. Mi a közös alvadási szolok? Ha a kölcsönös véralvadási szolok legteljesebb? Mi a gyakorlati haszna a kölcsönös véralvadási szolok? Az úgynevezett kolloid védelem? Mi magyarázza a mechanizmus a védőhatás a második világháború? Mi az „arany szám”? Mi a gyakorlati alkalmazása a védelem a szol WWII jelenség ( „kolloid védelem”)?

Feladatok elvégzésére.

A koagulációs 100ml ezüst-jodid-szol szükséges 3 ml 0,2 M nátrium-szulfát és 4 ml 0,3 M nátrium-klorid. Véralvadási képesség az elektrolit - koagulátor (EC) már? Mi a jele a töltött részecske szol? Kationok vagy anionok véralvadás a szol?

1. kiszámítja a küszöbértéket koagulációs egyes koagulátor elektrolit, így:

2. Adjuk meg a kicsapó képesség:

A koaguláló képességén Na2SO4> NaCl. Mivel a díj azonos kationok, és az alvadási képessége különböző, ezért véralvadás szol anionok: SO42-> Cl-. Következésképpen, a szabály alapján Schulze-Hardy ezüst-jodid-szol és pozitív töltésű részecskék mozognak elektroforézissel felé a katód.

Számítsuk ki a térfogatot (ml) a bárium-klorid, 0,1 M, ami véralvadási 1000ml Sol berlini kék, ha az érték a küszöb koagulációs volt 2,6 × 10-2mol / l.

1. koagulációs küszöböt a következőképpen számítjuk ki:

megtalálják a elektrolit mennyiségének alapján a következő összefüggések:

Feladatok a független döntést.

Az adatokat a táblázatban, kiszámítja a jelölt értékek „?”.

Activity előállítása 1. vagy liofil kolloidok ...................... 5

1.1 diszperz rendszerek ............................................................. 5

1.2. Eljárások az liofil kolloidok ................................. 6

1.3. A tisztítási eljárások kolloid oldatok .................................... 8

1.4. Diagram a micella szol ................................................. 9

1.5. A képlet a micella szol .......................................................... 10

1.6. Kérdések az önálló ................................................. 11

Tipikus problémák ................................................................ 13

Feladatokat az önálló döntési .............................................. 14

2. lecke: meghatározása a koagulációs küszöbérték vas-hidroxid szol ....... 15

2.1. Stabilitás és véralvadási szétszórt rendszerek ........................... 15

2.2. A szerkezet a villamos kettős réteg (EDL) ............................ 16

2.3. Koagulációs alatti elektrolitok .................................... 18

2.4. Koagulációs keverékével elektrolitok .............................................. 19

2.5. Újratöltés szolok. „Rossz soraiban” .................................. 19

2.6. Addictive kolloid rendszerek .............................................. 20

2.7. Kölcsönös véralvadási szolok ...................................................... 20

3. lecke: Védő szolok makromolekulák .................. .21

3.1. Kvíz ...................................................... 22

3.2. Tipikus problémák .......................................................... 23

3.3. Feladatokat az önálló döntési ........................................ 24

Előállítása a stabilitás és a koagulációs kolloid megoldást: Egy kézi a diákok.

A bemutató célja, egyetemi docens

Format 60 x 84/16 papír könyvet. - folyóiratnyomás rotaprintnaya

Forgalomban ......... példányban. Rendelési szám. Jaj. ed. o. l ................

357532. Pyatigorsk, pr. Kalinina, 11,

Offset sokszorosító GOU VPO PyatGFA Orvostudományi Egyetem.

Pyatigorsk, pr. Kalinina, 11

Mivel a nagy mennyiségű anyag kerül több oldalon:
1 2 3