Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мицеллярная масса

Таблица 5. Число агрегации и мицеллярная масса мицелл ПАВ в ввде Таблица 5. <a href="/info/4027">Число агрегации</a> и мицеллярная масса мицелл ПАВ в ввде

    Используя уравненпе Дебая, рассчитайте мицеллярную массу ПАВ и радиус мицелл в воде по следующим данным  [c.158]

    Мицеллы ПАВ по размерам и молекулярно-кинетичес-ким свойствам близки к макромолекулам высокомолекулярных соединений, и для определения мицеллярной массы ПАВ пригодны те же методы, которые применяются для нахождения молекулярной массы полимеров. Эти методы основаны на измерении интенсивности светорассеяния, скорости диффузии, скорости седиментации в поле центробежной силы ультрацентрифуги. (В последнее время предложен метод, основанный на измерении оптической плотности мицеллярных растворов, содержащих солюбилизированный олеофиль-ный краситель. Однако он находит лишь ограниченное применение — пригоден для неионогенных ПАВ с невысокой степенью оксиэтилирования.) [c.157]

    Работа 24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИМЕРОВ И МИЦЕЛЛЯРНОЙ МАССЫ ПАВ НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ [c.146]

    Термин мицелла в этом смысле был впервые введен Мак-Беном (1913 г.). Согласно современным представлениям, мицеллами называют агрегаты из длинноцепочечных дифильных молекул или ионов ПАВ, образующиеся самопроизвольно в их растворах при определенной концентрации, зависящей от природы полярной группы и особенно от длины цепи молекулы. Мицеллы характеризуют числом агрегации (числом молекул в мицелле) и мицеллярной массой (суммой молекулярных масс молекул, образующих мицеллу). Образование мицелл происходит при кооперативном связывании между собой мономеров при концентрациях, превышающих довольно узкую область, называемую критической концентрацией мицеллообразования (ККМ ). ККМ — это концентрация ПАВ, при которой в его [c.317]

Рис. 55. График для определения мицеллярной массы Ш1В Рис. 55. График для <a href="/info/1486996">определения мицеллярной</a> массы Ш1В
Рис. VI. 8. Графическое определение мицеллярной массы ПАВ по мутности. Рис. VI. 8. Графическое <a href="/info/1486996">определение мицеллярной массы</a> ПАВ по мутности.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИЦЕЛЛЯРНОЙ МАССЫ ПАВ [c.157]

    Уравнение Рэлея позволяет определить по экспериментальным данным размеры частиц, т. е. их объем V и радиус г, если известна концентрация частиц V. Может быть решена также обратная задача — при известных г и V определяют концентрацию V. Исследование светорассеяния применяют и для определения мицеллярной массы коллоидных ПАВ (см. 28.2). Интенсивность рассеянного света измеряют методами нефелометрии и турбидиметрин. На использовании явления светорассеяния основан метод ультрамикроскопии. [c.390]

    ПАВ Мицеллярная масса Число агрегации Метод определения [c.215]

    Термин мицелла в этом смысле был впервые введен Мак-Беном (1913 г.). Согласно современным представлениям, мицеллами называют агрегаты из длинноцепочечных дифильных молекул или ионов ПАВ, образующиеся самопроизвольно в их растворах при определенной концентрации, зависящей от при роды полярной группы и особенно от длины цепи молекулы. Мицеллы характеризуют числом агрегации (числом молекул в мицелле) и мицеллярной массой (суммой молекулярных масс молекул, образующих мицеллу). Образование мицелл происходит при кооперативном связывании между собой мономеров при концентрациях, превышающих довольно узкую область, называемую критической концентрацией мицеллообразования (ККМ ). ККМ —это концентрация ПАВ, при которой в его растворе возникает большое число мицелл, находящихся в термодинамическом равновесии с молекулами (ионами), и резко изменяется ряд свойств растворов .  [c.350]

    Цель работы определение молекулярной массы полимера и второго вириального коэффициента определение мицеллярной массы ПАВ. [c.146]

Таблица 6. Мицеллярная масса и число агрегации некоторых коллоидных поверхностно-активных веществ в воде Таблица 6. Мицеллярная масса и <a href="/info/4027">число агрегации</a> некоторых <a href="/info/15519">коллоидных поверхностно-активных веществ</a> в воде
    Низкомолекулярные добавки (метанол, ацетон, диоксан и др.) повышают ККМ и снижают мицеллярную массу коллоидных ПАВ. Благодаря хорошей растворимости в иоде при равновесном межфазном распределении содержание их в мицеллах слишком мало, чтобы существенно изменить электрическую энергию и энтропию мицеллообразования. В то же время введение таких добавок снижает диэлектрическую проницаемость растворителя, а это приводит к возраст гию истинной растворимости ПАВ, что проявляется в повышении ККМ. [c.66]

    Влияние электролитов на мицеллярную массу и число агрегации [c.64]

    Солюбилизация углеводородов в растворах ПАВ, содержащих сферические мицеллы, вызывает увеличение вязкости (при сохранении ньютоновского характера течения), светорассеяния, коэффициента диффузии. Это указывает на повышение мицеллярной массы и размера мицелл. По реологическим данным солюбилизация углеводородов в растворах жирнокислых мыл приводит к увеличению объема мицелл в 2—3 раза [21]. [c.73]

    Методами светорассеяния и диффузии были определены размеры мицелл. Мицеллярная масса в зависимости от типа поверхностно-активного вещества колеблется от нескольких тысяч до сотен тысяч. Число молекул, составляющих мицеллу (число агрегации), также находится в широких пределах. В табл. 6 приведены мицеллярные массы и числа агрегации некоторых веществ. [c.170]

    Содержание работы. Определяют мицеллярную массу неионогенного ПАВ. Экспериментальная часть работы включает 1) приготовление растворов 2) определение мутности растворов в зависимости от концентрации 3) определение коцентрационного градиента показателя преломления. [c.160]

    Зная мицеллярную массу, можно определить число агрегации, т. е. среднее число отдельных молекул ПАВ, входящих в одну мицеллу (Па)  [c.160]

    Строят график зависимости НС/т—То от С. Полученную прямую экстраполируют до С = 0. В соответствии с уравнением (120) отрезок, отсекаемый на оси ординат, дает 1/М. Отсюда находят М — величину средней мицеллярной массы ПАВ. Зная молекулярную массу испытуемого образца, рассчитывают среднее число агрегации. [c.163]

    С помощью уравнения (V. 35) можно найти такие важнейшие характеристики ПАВ, как мицеллярная масса Мы и вириальный коэффициент Лг, позволяющий оценить взаимодействие мицелл с растворителем. Значение Мк согласно уравнению (V. 35) определяется как величина, обратная отрезку, отсекаемому на оси ординат на графике зависимости Н (с—ККМ)/(т — Тккм) =/(с — ККМ). Зная молекулярную массу М ПАВ, можно рассчитать также число агрегации п = Мы/М. [c.147]

    По даиным таблицы строят график зависимости Н(с—ККМ)/т — -тккм = /(с—ККМ) экстраполируя прямую до пересечения с осью ординат, находят мицеллярную массу ПЛВ. [c.151]

    Влияние солюбилизатов на мицеллярную массу и состав мицелл [c.74]

    Приведенные данные иллюстрируют две важные закономерности а) с увеличением гидрофильной части молекул снижаются мицеллярная масса и число агрегации б) в пределах одного и того же гомологического ряда с ростом углеводородной цепи повышается мицеллярная масса и число агрегации. [c.170]


    Введение электролитов в водные растворы неионогеиных ПАВ слабо влияет на ККМ и размер мицеллы. Для ионогенных ПАВ это влияние существенно. Сравнение свойств ионогенных и неионогенных ПАВ, имеющих одинаковые углеводородные цепи, показывает, что мицеллярная масса ионогенных ПАВ намного меньше, чем для неионогенных, причем с ростом концентрации электролита [c.301]

    На рис. 17 приведена типичная картина влияния температуры на ККМ (и мицеллярную массу) неионогенных и ионогенных ПАВ. Величина ККМ НПАВ заметно понижается с повышением температуры, тогда как ККМ ионогенных ПАВ слабо зависит от температуры, незначительно повышаясь при нагревании. [c.67]

    Следует отметить, что указанный прием использования уравнения (121) возможен лишь при справедливости допущения, что размер мицелл остается постоянным в исследуемой области концентраций. Если мицеллярная масса изменяется с концентрацией раствора, то наклон кривой, т. е. кажущееся значение коэффициента В, также изменяется и Не [c.159]

    Нефелометрический метод определения мицеллярной массы базируется на представлениях флуктуационной теории светорассеяния, развитой Эйнштейном. Согласно этой теории рассеяние света вызывают локальные микронеоднородности системы — термические флуктуации плотности и концентрации, которые, в свою очередь, вызывают флуктуации показателя преломления — локальные отклонения от его среднего значения. В результате свет, проходящий через среду, /[реломляется на границах микронеоднородностей и отклоняется от первоначального направления, т. е. рассеивается. [c.157]

    Путем нефелометрических измерений можно проследить изменение мицеллярной массы под действием различных факторов, например при введении электролитов. [c.160]

    В присутствии электролитов происходит уменьшение эффективной степени диссоциации мицелл вследствие повышения ионной силы раствора. В связи с этим электрическое отталкивание в поверхностном слое мицелл ослабевает и становится возможным внедрение в мицеллу дополнительного количества мицеллообразующих ионов. Поэтому при введении электролитов наблюдается повышение среднего значения мицеллярной массы ПАВ. [c.160]

    Мицеллярной массой называют произведение массы отдельной коллоидной частицы на постоянную Авогадро. [c.156]

    Теория дает также выражение для мицеллярной массы М в зависимости от длины цепи  [c.322]

    Влияние некоторых солюбилизатов на мицеллярную массу и состав мицелл (на примере цетилтриметиламмоний-бромида и метоксиоктаоксиэтилендецилового эфира) характеризуют данные табл. 4. Можно видеть, что при солюби- [c.74]

    По последнему уравнению рассчитывают дипольный момент, если известна молекулярная (мицеллярная) масса М и если определены другие величины, входящие в уравнение. [c.111]

    Усиление склонности НПАВ к мицеллообразованию с повышением температуры проявляется также в увеличении мицеллярной массы (см. рис. 17,6), которое становится особенно резким вблизи точки помутнения — температуры, при которой НПАВ в результате дегидратации утрачивает растворимость и выделяется в виде отдельной фазы. Микрокапельки этой фазы вызывают помутнение раствора. [c.68]

    Соединение Мицеллярная масса Число агрегации [c.170]

    МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЕ, самопроизвольная ассоциация молекул ПАВ в р-ре. В результате в системе ПАВ-р-ритель возникают мицеллы-ассоциаты характерного строения, состоящие из десятков дифильных молекул, имеюшдх длинноцепочечные гидрофобные радикалы и полярные гидрофильные группы. В т.иаз. прямых мицеллах ядро образовано гидрофобными радикалами, а гидрофильные группы ориентированы наружу. Число молекул ПАВ, образующих мицеллу, наз. числом агрегации по аналогии с мол. массой мицеллы характеризуются и т. наз. мицелляр-ной массой. Обычно числа агрегации составляют 50-100, мицеллярные массы равны 10 -10 . Образуюгциеся при М. мицеллы полидисперсные и характеризуются распределением по размерам (или числам агрегации). [c.95]

    Если ставится задача изучить влияние электролита на мицеллярную массу, то готовят растворы с переменной концентрацией ПАВ (в указанном интервале) при постоянной концентрации электролита g . Для этого готовят 100 мл исходного раствора НПАВ с концентрацией 0,1 г/см , используя в качестве растворителя раствор электролита с требуемой концентрацией (например, 0,5 М раствор Na l). Этим же раствором электролита разбавляют полученный раствор НПАВ для приготовления рабочих концентраций. [c.160]


Смотреть страницы где упоминается термин Мицеллярная масса: [c.301]    [c.302]    [c.304]    [c.151]    [c.184]    [c.193]    [c.40]    [c.443]    [c.156]    [c.97]    [c.587]   
Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности (1976) -- [ c.17 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Мицеллярный



© 2026 chem21.info Реклама на сайте