Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрофоретические

Рис. 10.6. Зависимость электрофоретической подвижности и и смол частиц 5102 от напряженности электрического ноля Н при рН = 3 Рис. 10.6. Зависимость <a href="/info/3859">электрофоретической подвижности</a> и и смол частиц 5102 от <a href="/info/294491">напряженности электрического</a> ноля Н при рН = 3

    На рис. 10.6 приведена зависимость электрофоретической подвижности и и -потенциала частиц ЗЮг в растворе K l при рН = 3 от напряженности электрического поля Н, полученная на основании статистической обработки результатов измерений для 30 разных частиц при каждом заданном значении Н. Из рисунка видно, что с увеличением градиента потенциала от 100 до 1300 В/м величина U монотонно возрастает от 1-10 до 2-10 м -с/В, а -потенциал изменяется соответственно от —14 до —28 мВ. Значения -потенциала рассчитывали по формуле Смолуховского без поправок на поляризацию ДЭС частиц SiOa. [c.180]

    Эффект электрофоретического торможения. При наложении на раствор электрического поля ион, рассматриваемый как центральный, и его ионная атмосфера, обладающие обратными по знаку зарядами, движутся в противоположных направлениях. Поскольку ионы гидратированы, то движение центрального иона происходит не в неподвижной среде, а в среде, перемещающейся ему навстречу. Поэтому движущийся ион находится под влиянием дополнительной тормозящей силы (силы электрофоретического торможения), что приводит к снижению его скорости. [c.461]

    Обращает на себя внимание быстрая окупаемость установки— 1,36 года. При этом решается проблема безотходного процесса обработки латексных эмульсий. Еще более быстрый срок окупаемости (менее одного года) достигается при применении ультрафильтрации в установках электрофоретического покрытия лаком поверхностей в машиностроительной (особенно автомобилестроительной) промышленности. Принцип заключается в том, что из лака электрофоретических ванн извлекается фильтрат, служащий в качестве промывной жидкости (для промывки окрашенных узлов и деталей), основная часть которой затем возвращается в ванну. При этом практически полностью исключены потери лака, отпадает необходимость в очистке сточной воды, снижается расход свежей воды и т. и. [c.284]

    Силы релаксационного и электрофоретического торможения определяются ионной силой раствора, природой растворителя и температурой. Для одного и того же электролита при прочих постоянных условиях эти силы возрастают с увеличением концентрации раствора. [c.461]

    Дополнительная сила трения, связанная с суш,ествованием ионной атмосферы и ее перемещением в сторону, противоположную движению центрального иона, была названа электрофоретической силой трения, а вызванный ею эффект торможения - электрофоретическим эффектом. [c.122]

    Следовательно, частотный эффект должен быть меньшим, чем эффект Вина, и, сопоставляя значения того и другого, можно расчленить суммарный эффект уменьшения электропроводности на составляющие, обусловленные электрофоретическим й релаксационным торможениями. Действительно, эффект Вина возникает при полном уничтожении ионной атмосферы, а следовательно, н обоих эффектов торможения. Частотный -эффект объясняется лишь исчезновением симметрии ионной атмосферы. Опыт показывает, что последний эффект примерно в 3 раза слабее, чем эффект Вина, т. е. электрофоретический эффект в 2 раза сильнее эффекта релаксации. [c.436]


    Дальнейшее повышение напряженности поля приведет к такой скорости дни/кення нонов, при которой ионная атмосфера вообще не будет успевать образовываться. Исчезнут все связанные с ней тормо.эящнс эффекты. Ме будет наблюдаться изменения электро-прс водЕЮсти пи за счет электрофоретического эффекта, ни за счет релаксациоииого. В этом случае Я1 = 0, 2 = 0 и Яб=Ло- [c.127]

    Обращает на себя внимание антибатный характер зависимости -потенциала и устойчивости системы от pH с ростом pH по мере возрастания электрокинетического потенциала устойчивость системы уменьшается. Аналогичные результаты получены в работах [502, 503] при изучении электрофоретического поведения и устойчивости дисперсии 5102. [c.185]

    Суспензии для электрофоретических измерений готовили, диспергируя 1 г твердой фазы в 100 мл дисперсионной среды. Дисперсии выдерживали, как правило, в течение месяца для установления равновесия в закрытых сосудах, периодически встряхивая. Для исследования обычно отбирали мелкодисперсную фракцию частиц из верхней части сосуда после непродолжительного отстаивания суспензии и помещали эту сравнительно разбавленную систему в измерительную камеру прибора для микроэлектрофореза. Диаметр частиц дисперсной фазы составлял приблизительно 0,1 мкм. [c.201]

    Элементарная теория электрофоретической миграции частиц исходит из модели фиксированного двойного слоя Гельмгольца [11]. Из равенства сил, действующих на поверхностный заряд частицы со стороны электрического поля, и силы вязкости окружающей жидкости следует, что скорость движения частиц равна [c.79]

    Электрофоретическое торможение (термин (- рч электрофорез - явление разделения заряженных час-(—) -х=- тиц в электрическом поле) [c.99]

    Наличие в маслах растворенной воды даже в большом количестве (при высокой тетературе) не влечет за собой повышения tgб. Эмульсионная вода, в противоположность растворенной, повышает tgб за счет роста электрофоретической проводимости. [c.540]

    При наложении электрического поля ион начинает двигаться в одну сторону, а ионная атмосфера в противоположную. Это движение ионов разных зарядов (которые взаимно притягиваются) в противоположных направлениях создает как бы дополнительное трение, которое и уменьшает абсолютную скорость движения ионов. Этот эффект торможения носит название электрофоретического эффекта. По мере увеличения концентр аТППГТГ71етн0отГ110нн0и""а увеличивается, следовательно, увеличивается н тормозящий электрофоретический- [c.434]

    Не следует думать, что при беспорядочном движении иона его ионная атмосфера движется вместе с ним как одно целое. Прн движении ион покидает свою ионную атмосферу и непрерывно на пути своего движения создает новую. Этот процесс разрушения старой и образования новой ионной атмосферы протекает хотя и быстро, но не мгновенно, вследствие чего при движении иона /надушается симметричность ионной атмосферы. 1тричем Т1лотность е больше позади движущегося иона Оче- видно, появление асимметрии ионной атмосферы также вызывает некоторое торможение поступательного движения иона, которое получило название эффекта, асимметрии или релакса-Таким образом, из-за наличия ионной атмосферы прид вй-жении иона возникают два тор.мозящих эффекта электрофоретический, обусловленный движением ионной атмосферы в сторону, противоположную направлению движения иона, и эффект ре-., у лаксации, обусловленный асимметрией ионной атмосферы. V Убедительным подтверждением правильности представлений Дебая и Гюккеля является так называемый эффект Вина, обнаруженный в 1927 г. Если уменьшение подвижности ионов с увеличением концентрации объясняется наличием ионной атмосферы, то уничтожение нию подвижности предельного  [c.434]

    В дальнейшем, развивая эти идеи, Онзагер вывел теоретическое уравнение, которое количественно связывает эквивалентную электропроводность с концентрацией и позволяет вы-числить электрофоретический и релаксационный эффекты. Для бинарных одновалентных водных электролитов уравнение Он загера имеет вид  [c.436]

    Аналогичное явление наблюдается и в сильных электролитах, так как при нагревании не только увеличивается подвижность ионов вследствие уменьшения вязкости, но и уменьшается диэлектрическая проницаемость, что приводит к увеличению плотности иЬнной атмосферы, а следовательио, к увеличению электрофоретического и релаксационного торможений. [c.438]

    Согласно теории силг.ных электролитов, релаксационная сила и электрофоретическая сила F. прямо проиорциональгп иапряжепиости иоля ф и корню квадратному из концентрации раствора  [c.272]

    Другим объектом исследования была водная дисперсия приходного алмаза (ПА) со средним размером частиц 0,5 мкм 515]. Результаты потенциометрического титрования порошка алмаза в фоновых растворах Ь1С1, КС1, СзС1, КХЮз и ВаСЬ в широком интервале pH (3,5—10,5) и ионных сил (10 , 10 , 10 ) приведены в работе [516]. Из полученных зависимостей электрофоретической подвижности и -потенциала частиц ПА от pH в растворах электролитов 1 1 и 2 1 (при ионных силах 10 , 10 2 и 5-10 2) следует, что во всем исследованном интервале pH частицы ПА заряжены отрицательно и изоэлектрическая точка лежит в сильнокислой области (pH = 2). В случае [c.182]

    По данным фирмы Абкор Дюрр , в Европе первые ультрафиль-трацнонные установки (на основе трубчатых фильтрующих элементов) в технологической схеме электрофоретической окраски автомобилей начали использоваться в 1971 г., а в 1976 г. действовало уже более 350 таких установок, причем новые установки не выполняются без узла ультрафильтрации. [c.284]


    Электропроводность сильных электролитов. Рассмотрим, чем обусловливается изменение эквивалентной электропро-водностй растворов сильных электролитов при изменении концентрации. Вследствие того, что число ионов для объема раствора, содержащего 1 г-экв данного электролита, при этом не меняется, изменение эквивалентной электропроводности с концентрацией вызывается только изменением скорости перемещения ионов. При данном градиенте внешнего поля эта скорость зависит лишь от сил, тормозящих перемещение ионов. Важнейшими из них являются влияние релаксации ионной атмосферы, электрофоретический эффект и силы трения. Рассмотрим лишь первые два из них, так как действие трения не нуждается в пояснении. [c.410]

    Электрофоретический, или катафоретй й, эффект заключается" в том, что под действием электрическ поля иойы, составляющие ионную атмосферу, сами перемещаются в противоположную сторону вместе с сольватирующими их молркулами растворителя, что создает дополнительное торможение передвижению рассматриваемого иона. [c.410]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрофоретические: [c.123]    [c.127]    [c.145]    [c.436]    [c.436]    [c.272]    [c.174]    [c.178]    [c.180]    [c.180]    [c.182]    [c.188]    [c.191]    [c.103]    [c.103]    [c.299]    [c.359]    [c.461]    [c.461]    [c.462]    [c.99]    [c.100]    [c.544]   
Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.0 ]

Курс коллоидной химии 1995 (1995) -- [ c.0 ]

Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.0 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизированное рабочее место электрофоретических исследований

Аминокислоты пептиды смесь, разделение электрофоретическое

Белки электрофоретическая подвижность

Белков анализ, электрофоретические методы

Белков анализ, электрофоретические методы мутации

Важнейшие условия электрофоретического осаждения

Влияние дисперсионной среды на устойчивость суспензий и электрофоретическое осаждение

Влияние носителя буферного электролита на электрофоретическое поведение ионов

Влияние электролитов на электрофоретическое осаждение покрытий

Влияние электрохимических процессов на электрофоретическое осаждение

Гель-электрофоретическая система

Гель-электрофоретические прибор

Гемоглобин электрофоретическая подвижность

Десорбция электрофоретическая

Диск-электрофорез Электрофокусирование в геле соотношение электрофоретическая подвижность молекулярный вес

Другие электрофоретические методы

Зоны электрофоретического бумаге

Зоны электрофоретического гранулированной среде

Зоны электрофоретического крахмальном геле

Зоны электрофоретического полиакриламидном геле

Зоны электрофоретического разделения в агаровом и агарозном

Зоны электрофоретического разделения в агаровом и агарозном гелях

Зоны электрофоретического среде с капиллярной структурой

Изменчивость электрофоретическая

Измерение электрофоретической подвижности

Испытание на электрофоретическую однородность препаратов гамма-глобулинов

Комплексообразование исследование электрофоретическим

Комптона электрофоретический

Комптона эффект электрофоретический

Конформация альдогексоз электрофоретическое поведение

Корреляция поверхностного натяжения с электрофоретической подвижностью

Кюветы электрофоретические эталонные

Лазерное электрофоретическое рассеяние

Лейкоциты электрофоретическая подвижность

Метод струйно-электрофоретического напыления

Методы определения электрофоретической подвижности

Методы электрофоретические

Микрометоды электрофоретического разделения нуклеиновых кислот

Напыление полимеров струйно-электрофоретическое

Нернста потенциала электрофоретическое Гельмгольца—Смолуховского

Определение электрофоретической подвижности латексных частиц

Определение электрофоретической подвижности мицелл

Опыт 84. Определение знака заряда коллоидных частиц при помощи электрофоретического зонда

Осаждение электрофоретическое

Особые проблемы, возникающие при электрофоретическом разделении нуклеиновых кислот

Плакальбумин электрофоретические свойства

Подвижность электрофоретическая

Подвижность электрофоретическая определение

Полиморфизм электрофоретические варианты

Полиморфизм электрофоретической подвижности у человека

Получение электрофоретической хроматограммы на бумаге

Потенциал электрофоретический седиментационный

Противоионы, влияние на электрофоретическую подвижность

Прочие методы секвенирования ДНК без использования электрофоретического разделения

Разделение экстракционно-электрофоретическое

Расчет электрофоретической подвижности

Специальные электрофоретические методы

Струйно-электрофоретический метод

Струйно-электрофоретический метод получения порошковых покрытий

Струйно-электрофоретическое напыление

Технологические схемы электрофоретического осаждения покрытий

Тизелиуса метод определения электрофоретической подвижности

Томсона Джоуля электрофоретический

Торможение ионов электрофоретическое

Торможение электрофоретическое катафоретическое

Транспорт в бактериях электрофоретический

Установки для электрофоретического нанесен

Ферменты мозга, одинаковые по электрофоретической подвижности

Фракционирование, основанное на различиях в электрофоретической подвижности

Фрумкин определение электрофоретической подвижности капель ртути

Хроматограмма электрофоретическая

Хроматография электрофоретическая

Церулоплазмин электрофоретические свойств

Частицы электрофоретическая подвижность

Число прилипания и электрофоретическая подвижность

Шпольского электрофоретический

Штарка электрофоретический

Штерна теория электрофоретическое торможение

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛКОВ

Экспериментальные методы определения электрофоретической подвижности

Электрокинетический по электроосмотическому давлени электрофоретические методы

Электроосмотические исследовани Электрофоретическая подвижность

Электропроводность электрофоретического торможения

Электрофорез блоки электрофоретические

Электрофорез на бумаге как метод определения электрофоретической подвижности

Электрофорез нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов Электрофоретические методы разделения нуклеиновых кислот и полинуклеотидов

Электрофоретическая гетерогенность

Электрофоретическая гетерогенность белка

Электрофоретическая картина белков плазмы крови

Электрофоретическая кювета

Электрофоретическая подвижност

Электрофоретическая подвижность белков, определение молекулярной

Электрофоретическая подвижность и связанный ион водорода

Электрофоретическая подвижность классы

Электрофоретическая подвижность коллоидных частиц и капелек

Электрофоретическая подвижность латексных частиц

Электрофоретическая подвижность макрометоды определени

Электрофоретическая подвижность массы

Электрофоретическая подвижность микрометоды определени

Электрофоретическая подвижность полисахаридов

Электрофоретическая подвижность субъединиц РНК-полимеразы

Электрофоретическая сила

Электрофоретическая скорость

Электрофоретическая элюция

Электрофоретические белков, аутосомно-рецессивные заболевания

Электрофоретические варианты

Электрофоретические запаздывание торможение

Электрофоретические и хроматографические методы разделения и очистки белков и других биологических веществ

Электрофоретические изменение с концентрацией

Электрофоретические методы обычный электрофорез

Электрофоретические методы отделения

Электрофоретические методы отделения локализация зон лития

Электрофоретические методы отделения электролиты для разделения

Электрофоретические методы очистки

Электрофоретические методы очистки ферментов

Электрофоретические оценки изменчивости

Электрофоретические перенос

Электрофоретические приборы камерные

Электрофоретический анализ

Электрофоретический анализ биологических жидкостей

Электрофоретический анализ биологических жидкостей на бумаге

Электрофоретический анализ на бумаге

Электрофоретический зонд

Электрофоретический метод исследования комплексообразования

Электрофоретический метод количественного определения L-глутаминовой и L-аспарагиновой кислот в гидролизатах природного белкового сырья. Л. М. Буторина

Электрофоретический перенос пептидов

Электрофоретический транспорт

Электрофоретический эффект влияние силы ионного поля

Электрофоретический эффект и электропроводность

Электрофоретическое введение вещества

Электрофоретическое влияние

Электрофоретическое влияние диффузию

Электрофоретическое нанесение дисперсий

Электрофоретическое нанесение полимерных покрытий

Электрофоретическое обезвоживание III

Электрофоретическое определение электрокинетического потенциаОпределение электрокинетического потенциала методом электроосмоса

Электрофоретическое осаждение из многокомпонентных суспензий

Электрофоретическое осаждение изоляционных материалов

Электрофоретическое разделение

Электрофоретическое разделение белков

Электрофоретическое разделение в геле

Электрофоретическое разделение ионов неорганических веществ

Электрофоретическое разделение некоторых групп белков

Электрофоретическое разделение полисахаридов

Электрофоретическое торможение

Электрофоретическое торможение движения ионов в растворе

Электрофоретическое торможение ионо

Электрофоретическое трение

Электрофоретическое) разделение нуклеиновых кислот и их фрагментов

Элюирование электрофоретическое

Эмульсии электрофоретическая подвижность

Эритроциты электрофоретическая подвижность

Эффект электрофоретический

растворах электрофоретическая подвижность

человека электрофоретическое выделение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте