И электрокинетические явления, кинетика коагуляции. Каждый раздел со держит основные теоретические положения, примеры решения типовых задач и задачи для самостоятельной проработки. Пособие предназначено для студентов вузов. Коллоидная химия примеры и задачи. В сборник вошло более 300 задач по основным разделам дисциплин Поверхностные явления и дисперсные системы и. Каждый раздел включает в себя краткую теоретическую часть, примеры решения типовых задач и задачи для самостоятельного решения. Наличие большого. М89 Физическая и коллоидная химия Учебник для медицинских вузов с. ПРЕДИСЛОВИЕ. Настоящий учебник написан в соответствии с Программой по физической и коллоидной химии для. Fizicheskaja%20i%20kolloidnaja%20himija/Test_Fizicheskaja_i_kolloidnaja_himija_3/Test_Fizicheskaja_i_kolloidnaja_himija_3_3.jpg' alt='Решебник По Коллоидной Химии И' title='Решебник По Коллоидной Химии И' />Сборник задач по коллоидной химии. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Российский химико технологическийуниверситет им. Менделеева. Сборник задач по коллоидной химии. Утверждено Редакционным советом университета в качестве учебного пособия. УДК 5. 44. 70. 76. ББК 2. 4. 6я. 7С2. Авторы Гаврилова Н. Пособие составлено в соответствии с программой курса Поверхностные явления и дисперсные системы Коллоидная химия и охватывает основные разделы этого курса. В каждом разделе представлены теоретическое введение, примеры решения задач и задачи. В последней. Коллоидная химия вопросы, ответы и упражнения. Пособие для студентов химического факультета Т. Савицкая, Д. Минск БГУ, 2009. Пособие содержит теоретические сведения, вопросы, ответы и упражнения по курсу Коллоидная химия. Предназначено как для внеаудиторной,. Подготовлен в соответствии с программой по физ. В каждом разделе отмечено значение излагаемого материала для фармации и медицины. Кабачный В. И. Физическая и коллоидная химия. Н., Жилина О. В., Киенская К. И., Назаров В. В., Яровая О. В. Рецензенты Доктор химических наук, профессор химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова. В. Матвеенко. Доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии химико фармацевтическихи косметических средств Российскогохимико технологическогоуниверситета им. Включенные в Сборник вопросы и задачи в соответствии с программой по курсу физической и коллоидной химии дли пединститутов. Менделеева. Г. Авраменко. Сборник задач по коллоидной химии учеб. Гаври С2. 3 лова, О. Киенская, В. Менделеева, 2. В каждом разделе представлены теоретическое введение, примеры решения задач и задачи. В последней части пособия приведены индивидуальные задания в двух частях, которые включают расчтные задачи на использование основных соотношений из всех разделов. Предназначается для студентов, обучающихся на дистанционнозаочном отделении РХТУ им. Менделеева. УДК 5. ББК 2. 4. 6я. 7ISBN 9. Российский химико технологический университет им. Д. И. Менделеева, 2. Н., Жилина О. В., Киен ская К. И., Назаров В. В., Яровая О. Решебник По Коллоидной Химии И' title='Решебник По Коллоидной Химии И' />В. ОГЛАВЛЕНИЕПРЕДИСЛОВИЕ. Примеры решения задач. КИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. МЕТОДЫ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА. Примеры решения задач. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ. Примеры решения задач. СВОЙСТВА ЛИОФИЛЬНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. Примеры решения задач. АГРЕГАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И КОАГУЛЯЦИЯ ЛИОФОБНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. Примеры решения задач. СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. Примеры решения задач. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%207.%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.jpg' alt='Решебник По Коллоидной Химии И' title='Решебник По Коллоидной Химии И' />ПРИЛОЖЕНИЯ. Настоящее учебное пособие охватывает основные разделы коллоидной химии науки о поверхностных явлениях и дисперсных системах. Пособие состоит из семи глав, каждая из которых содержит краткое изложение теоретических основ соответствующего раздела коллоидной химии, примеры решения типовых задач и сами задачи. Кроме этого приведены варианты индивидуальных заданий в форме определнного набора задач. Первая глава содержит задачи, касающиеся термодинамики поверхностных явлений адгезия, смачивание, капиллярные явления др. Во второй главе кратко описаны теории физической адсорбции газов и паров и приведены соответствующие задачи. Вопросы, касающиеся кинетических свойств дисперсных систем, а также методов дисперсионного анализа, базирующихся на этих свойствах, приведены в третьей главе. Лоуренс Даррелл Келья Просперо Fb2. Соответственно, здесь представлены задачи, касающиеся методов определения размеров частиц дисперсных систем. Четвртая глава целиком посвящена электрическим явлениям на поверхностях и направлена на ознакомление с теориями строения двойного электрического слоя и с электрокинетическими явлениями. Образование и свойства лиофильных дисперсных систем рассматриваются в пятой главе. Задачи, приведенные в этой главе, касаются в основном свойств растворов коллоидных ПАВ и полимеров как типичных представителей лиофильных систем. В шестой главе представлены задачи, направленные на ознакомление с основными свойствами лиофобных дисперсных систем агрегативная устойчивость, теория ДЛФО, кинетика коагуляции. Заключительная, седьмая глава знакомит с элементами реологиииструктурно механическимисвойствами дисперсных систем. Взаключительной части пособия приведены индивидуальные задания в двух частях, которые включают расчтные задачи на использование основных соотношений из всех разделов. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯГл. В свою очередь, гетерогенность объектов коллоидной химии означает наличие межфазной поверхности, а значит и поверхностной энергии. Поверхностная энергия Гиббса Gs при постоянных температуре и давлении определяется произведением поверхностного натяжения. Следует отметить, что кривизна поверхности может быть как положительной, так и отрицательной. Например, кривизна поверхности сферических частиц радиусомr равна. H 1. 2 1, при этомds 2. V2rrr. Поверхностные явления обусловлены тем, что состояние молекул, находящихся в поверхностном слое, иное по сравнению с молекулами, находящимися в объме тела. Молекулы в объме тела окружены такими же молекулами, поэтому их молекулярные силовые поля полностью скомпенсированы. Молекулы поверхностного слоя взаимодействуют как с молекулами одной фазы, так и с молекулами другой фазы. В результате равнодействующая молекулярных сил в поверхностном слое не равна нулю и направлена внутрь той фазы, взаимодействие с которой больше. Таким образом, возникает поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение можно представить и как работу образования единицы поверхности. Термодинамически поверхностное натяжение можно выразить как частную производную от энергии Гиббса по величине межфазной поверхности при постоянстве давления, температуры и числа молей компонентов Отсюда следует, что для индивидуального вещества поверхностное натяжение это удельная энергия Гиббса, т. Стремление системы к уменьшению поверхностной энергии Гиббсавыражается в самопроизвольном уменьшении межфазной поверхности изменение кривизны дисперсности элементов дисперсной фазы, протекание коагуляции и т. Изменение кривизны поверхности дисперсности вызывает изменение внутреннего давления в телах. Разность давлений р, например, внутри жидкого тела с кривизной поверхности и без не, называется капиллярным избыточным давлением. Связь капиллярного давления с кривизной поверхности описывается уравнением Лапласа p. При наличии искривлнного мениска жидкость в вертикальном капилляре либо поднимается, либо опускается, что определяется знаком кривизны мениска. В состоянии равновесия капиллярное давление равно гидростатическому давлению столба жидкости высотой h где. При сферической кривизне поверхности капля жидкости, сферический мениск в капилляре и др. Кельвина принимает вид lnp. Так, например, при наличии в поре капилляре вогнутого сферического мениска, кривизна которого отрицательна, давление пара над ним будет описываться уравнением Кельвина в форме lnps2. Соотношение 1. 1. Дисперсность кривизна поверхности также влияет на растворимость частиц где с растворимость частиц дисперсной фазы сs растворимость крупных кристаллов. Работа адгезии Wа, характеризующая взаимодействие фаз она отнесена к единице поверхности, определяется уравнением Дюпре где. Схематическое изображение капли и векторов сил. Климов И. И., Филько А. И. Сборник вопросов и задач по физической и коллоидной химии. Учебное пособие для студентов заочников III курса биологических факультетов педагогических институтов. Каждый параграф состоит из краткого теоретического введения, разобранных задач примеров, вопросов для самопроверки и задач для самостоятельного решения. Содержание Агрегатные состояния. Химическая термодинамика. Первый закон термодинамики. Термохимия. Второй закон термодинамики. Химическое равновесие. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Фазовые равновесия. Максимальная работа и химическое средство. Молекулярные растворы. Способы выражения состава растворов. Давление насыщенного пара разбавленных растворов. Температура замерзания разбавленных растворов. Температура кипения разбавленных растворов. Осмотическое давление. Давление пара и перегонка жидких смесей. Растворимость газов в жидкостях. Летучесть и активность. Растворы электролитов. Диссоциация электролитов в водных растворах. Константа диссоциации слабых электролитов. Водородный показатель. Буферные растворы. Активность электролитов. Электрохимия. Электрическая проводимость растворов. Числа переноса. Электродные процессы. Гальванические элементы. Электролиз. Кинетика химических реакций. Адсорбция. Коллоидные системы. Характеристика и классификация коллоидных систем. Электрические свойства коллоидных систем. Строение мицелл. Методы получения коллоидных систем. Коагуляция. Растворы высокомолекулярных соединений. Гели. Эмульсин и пены. Ответы на задачи.