Коллоидная Химия

89

Область химии, изучающая дисперсные системы и поверхностные явления, возникающие на границе раздела фаз. Поскольку частицы дисперсной фазы и окружающая их дисперсионная среда имеют очень большую пов-сть раздела фаз (в высокодисперсных системах размер частиц дисперсной фазы составляет от долей мкм до 1 нм), с ростом дисперсности поверхностные явления оказывают все более определяющее влияние на св-ва дисперсной системы. Цель исследований в К. Х.- развитие научных основ управления образованием, св-вами и разрушением дисперсных систем (ДС) и граничных слоев путем регулирования межмолекулярных взаимод. На границах раздела фаз, прежде всего с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ), способных самопроизвольно концентрироваться (адсорбироваться) на пов-сти частиц дисперсной фазы.

Объектами исследований в К. Х. Являются разнообразные ДС и пов-сти раздела между дисперсной фазой и дисперсионной средой, а также границы раздела между макроскопич. Фазами. Адсорбц. Слои (моно- и полимолекулярные) и смачивающие пленки. тонкие пленки - как. Плоские, так и замкнутые (ламеллярные системы, в т. Ч. Липосомы). Нити (фибриллярные системы). Аэрозоли (дымы, туманы, смог, облака), а также порошки. Пены и газовые эмульсии. Эмульсии и латексы (см. Латекс натуральный, Латексы синтетические, а также Сказочно-охлаждающие жидкости, Эмульсионная полимеризация). Суспензии, взвеси и пасты. Золи и гели. Системы с твердой дисперсионной средой (металлы и сплавы, горные породы, газовые и жидкостные включения в твердых телах). Задачи коллоидно-хим.

Исследований и наиб. Важные методы исследований разнообразны и отвечают рассматриваемым ниже осн. Разделам К. Х. 1. Поверхностные и капиллярные явления, включая иэучение поверхностных сил, термодинамич. И кинетич. Закономерностей адсорбции и смачивания, св-в адсорбц. Слоев, закономерностей и механизмов действия ПАВ на разл. Межфазных пов-стях. Молекулярно-статистич. Рассмотрение поверхностных явлений (включая использование методов молекулярной динамики) ведется в контакте с соответствующими разделами мол. Физики. Эксперим. Исследование поверхностных явлений на легкоподвижных пов-стях жидкость - пар и жидкость - жидкость проводится преим. Тензометрич. Методами (изучение концентрац. Зависимости поверхностного натяжения р-ров) или с помощью весов Лeнгмюра в сочетании с оптич., электрич.

И реологич. Методами (см. Мономолекулярный слои). 2. Химия пов-сти твердых тел (см. Подробнее Химия твердого тела) - изучение особенностей кристаллич. И электронной структуры приповсрхностных слоев твердых тел и закономерностей адсорбции на ней в-в как из газовой фазы, так и из объема тела. Развитие этой области связано с применением многочисл. Новых методов исследования (см., напр., Рентгеновская спектроскопия. Фотоэлектронная спектроскопия, Электронно-зондовые методы. Дифракционные методы, Эллипсометрия), к-рые дают сведения о разл. По толщине и площади при поверхностных слоях. 3. Электрокинетические явления, электрокапиллярные явления и ионный обмен - изучение влияния двойного электрического слоя и его изменения при введении электролитов на скорость электрофореза и электроосмоса, значения токов и потенциалов течения дисперсионной среды и седиментации дисперсной фазы, мембранные эффекты, в т.

Ч. Явления обратного осмоса в мембранах. 4. Молекулярно-кинстич. И транспортные явления в ДС и их приложения к задачам дисперсионного анализа, т. Е. К определению ф-ций распределения частиц по размерам в свободнодисперсных системах. Сюда относятся исследования закономерностей броуновского движения, осмоса, возникновения и релаксации флуктуации концентрации, хроматографич. Явлений при течении р-ров и золей через пористые среды. Методы гель-хроматографии, седиментации и центрифугирования широко используются в научных исследованиях и хим. Технологии. Ультрацентрифугирование один из наиб. Распространенных методов определения молскулярно-массового распределения в р-рах полимеров. 5. Характерные оптич. Св-ва ДС - прежде всего рассеяние света в них.

Основанные на изучении этих св-в методы нефелометрии и турбидиметрии также позволяют определять размеры, а в нек-рых случаях и форму частиц дисперсной фазы. Большие возможности для исследования ДС открывают методы электрооптики, а также изучение двойного лучепреломления, возникающего при течении ДС (эффект Максвелла), воздействии электрич. (эффект Керра) или магнитного (эффект Коттона-Мутона) полей. 6. Термодинамика образования лиофильных и лиофобных ДС (см. Лиофильность и лиофобность) и теория образования лиофобных систем при зарождении новой фазы, являющиеся научной основой конденсац. Методов получения ДС. Важное прикладное значение имеют методы очистки ДС (диализ, электродиализ, ультрафильтрация). 7. Лиофильные коллоидные системы.

Изучение областей существования (температурных и концентрационных) и строения термодинамически равновесных дисперсий в двух-, трех- и многокомпонентных системах, содержащих мицеллообразующие ПАВ (см. Микроэмульсии). 8. Термодинамика и физико-химическая гидродинамика образования тонких пленок - рассмотрение составляющих расклинивающего давления, возможности существования мстастабильно-равновссных состояний (напр., черных пленок), а также кинетич. Закономерностей утоньшения пленок. 9. Теория устойчивости лиофобных ДС, т. Е. Изучение роли факторов устойчивости, определяющих замедление изменения во времени структуры ДС в результате коагуляции (флокуляции) частиц дисперсной фазы, их коалесценции, переноса в-ва от малых частиц к более крупным, седиментации частиц.

10. Физико-химическая механика твердых тел и ДС, изучающая влияние внеш. Сред на закономерности деформирования и разрушения твердых тел, образование дисперсных структур и их мех. Св-ва, механохим. Эффекты и на этой основе разрабатывающая пути управления мех. Св-вами материалов, облегчения их обработки, управления контактными явлениями при трении и износе. Облегчение деформирования, разрушения и измельчения твердых тел и материалов в присут. Среды связано с проявлением эффекта Ребиндера - адсорбц. Влияния среды на мех. Св-ва в-ва. В основе изучения структурообразования в дисперсных системах лежат реологич. Исследования, в частности визкозиметрия, и непосредств. Определения сил взаимод. Между частицами при образовании коагуляционных и конденсационно-кристаллизац.

Структур. Вследствие столь большого разнообразия объектов, охватываемых К. Х., и ее задач проявляется тенденция к обособлению нек-рых ее разделов в самостоят, научные дисциплины, а также использование ее методов и идей в смежных областях науки. Так, из К. Х. Выделилась физ. Химия р-ров полимеров. В значит. Мере самостоятельно развиваются наука о аэрозолях, химия пов-сти. Нек-рые коллоидно-хим. Проблемы, связанные с изучением функционирования биол. Мембран и липосом, изучаются физ.-хим. Биологией, биофизикой и электрохимией мембран. К. Х. Как самостоят. Наука возникла в 60-е гг. 19 в. После появления работ Т. Грэма, к-рый ввел термин "коллоид" (от греч. Kolla-клей) для обозначения в-в, не кристаллизующихся и слабо диффундирующих. Однако еще М.

В. Ломоносов отличал свертывание (коагуляцию) от кристаллизации, а Й. Берцелиус, А. Бодримой, Ф. Сельми в нач. 19 в. Рассматривали характерные св-ва золей ("псевдорастворов"). В 1777 Ф. Фонтана и К. Шееле открыли адсорбцию газов, в 1785 Т. Е. Ловиц - адсорбцию из р-ров, в 1809 Ф. Рейсе - электроосмос и электрофорез. Т. Юнг и П. Лаплас (нач. 19 в.) разработали мех. Теорию капиллярности. Термодинамич. Теория поверхностных явлений, капиллярности и зарождения новых фаз развита в 1878 Дж. Гиббсом. И. Ленгмюром (1909-17) были установлены осн. Закономерности адсорбц. Явлений и изучены св-ва мономол. Слоев ПАВ. Создание Дж. Рэлеем теории рассеяния света способствовало количеств, изучению оптич. Св-в коллоидных систем. Исследование Ж. Перреном, Т. Сведбергом и Р.

Зигмонди броуновского движения коллоидных частиц на основе теории, разработанной в 1905 А. Эйнштейном и М. Смолуховским, позволило доказать реальность существования молекул и правильность молекулярно-кинетич. Представлений. В СССР создан ряд ведущих школ, имеющих мировое значение. А. В. Думанского (лиофильные коллоиды), Н. П. Пескова (устойчивость дисперсных систем), П. А. Ребиндера (ПАВ, физ.-хим. Механика), Б. В. Дерягина (поверхностные силы), И. И. Жукова (электроповсрхностные явления). К. Х. Разрабатывает научные основы многочисл. Технол. Процессов, включающих ДС. Технологии разнообразных дисперсных материалов, в т. Ч. Совр. Композиционных и строит. Материалов, силикатов (особенно керамики и стекол), дисперсных пористых структур (катализаторов и сорбентов), пластмасс, резины, прир.

И синтетич. Волокон, клеев, лакокрасочных материалов. Технологии мех. Обработки твердых тел (в т. Ч. Бурения горных пород), извлечения нефти из пласта с послед. Ее деэмульгированием, флотации руд, мембранных процессов разделения (см. Также Мембраны разделительные), процессов водопад готовки. Среди многочисл. Примеров практич. Приложений достижений К. Х. - разработка и применение ПАВ. Флотореагентов, смачивателей, стабилизаторов пен и эмульсий, пеногасителей и деэмульгаторов, пластификаторов высококонцентрир. ДС, компонентов смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей, мембран, моющих средств (см. Также Моющее действие). Коллоидно-хим. Св-ва почв в значит. Степени определяют их плодородие. Методы К. Х. Используются для создания оптим. Структуры почв, борьбы с их засолением и эрозией при внесении удобрений и применении пестицидов.

С развитием К. Х. Связаны новые направления во мн. Областях естествознания и техники, создание новых материалов, совр. Методов их переработки и практич. Использования. Лит. Воюцкий С. С, Курс коллоидной химии, 2 изд., М., 1975. Ребиндер П. А., Избранные труды, т. 1-2, М., 1978-79. Адамсон А., Физическая химия поверхностей, пер. С англ., М., 1979. Моррисон С., Химическая физика поверхности твердого тела, пер. С англ., М., 1980. Щукин Е. Д., Перцов А. В., Амелина Е. А., Коллоидная химия, М., 1982. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии, 2 изд., Л., 1984. Дерягин Б. В., Чураев Н. В., Муллер В. М., Поверхностные силы, М., 1985. Зимой А. Д., Мир частиц. Коллоидная химия для всех, М., 1988. Петрянов-Соколов И. В., Коллоидная химия и научно-технич. Прогресс, М., 1988.

Фролов Ю. Г., Курс коллоидной химии, 2 изд., М., 1989. Surface and colloid science, ed. By E. Matijevic, v. 1-14, N.Y., 1969-87. A.B. Перцов, Д. А. Фридрихсберг.

Значения в других словарях
Коллаген

(от греч. Kolla-клей и -genes - рождающий, рожденный), фибриллярный белок, составляющий основу соединит, ткани животных (кожи, связок, сухожилий, костей, хрящей и др.) и обеспечивающий ее прочность. К., или тропоколлаген, - наиб. Распространенный белок животного мира. У млекопитающих во взрослом организме на его долю приходится почти 30% от всей массы белков. Молекула К. (мол. М. Ок. 300 тыс., длина 300 нм, толщина 1,5 нм) имеет стержневидную структуру и состоит из трех т. Наз. А-цепей (мол. М. ..

Коллидины

(тримстилпиридины), мол. М. 121,18, соед. Ф-лы I. Бесцв. Жидкости (см. Табл.) с запахом пиридина, хорошо раств. В орг. Р-рителях, хужеводе. рК а7,4-7,6. Образуют соли с сильными к-тами, комплексы с к-тами Льюиса, четвердами, тичные соли с алкилгалогени, N-оксиды при действии надкислот. Гидрируются в присут. Pt, Ni или восстанавливаются Na в спирте до алкилпиперидинов. Окисляются сильными окислителями в ди- или трипиридинкарбоновые к-ты. В условиях окислит. Аммонолиза превращ. В нитрилы. К. ..

Коллоидные Растворы

То же, что золи. ..

Коллоидные Системы

См. Дисперсные системы. ..

Дополнительный поиск Коллоидная Химия Коллоидная Химия

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Коллоидная Химия" в словаре Химическая энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Коллоидная Химия, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "К". Общая длина 16 символа