Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лизеганг

    В студнях так же, как и в растворах могут протекать различные реакции. Отсутствие конвекционных потоков, а также отсутствие перемешивания придает реакции в студнях своеобразный характер в различных участках студня реакции могут идти независимо одна от другой. Если один из продуктов происходящей в студне реакции— твердое нерастворимое вещество, то в студне наблюдается явление периодического осаждения (так называемые кольца Лизеганга) вместо образования осадка по всему объему. Получить периодические осадки в гелях довольно просто. Надо приготовить гель на растворе соли, которая затем при взаимодействии с другой солью в процессе реакции обменного разложения приведет к образованию осадка (опыты 125—126). [c.230]


    Опыт 125. Периодические реакции в студнях (кольца Лизеганга] [c.247]

    Следует отметить, что общепризнанной теории образования колец Лизеганга в настоящее время нет. [c.248]

    В студнях, так же как и в растворах, могут протекать различные реакции. Отсутствие конвекционных потоков, а также отсутствие перемешивания придает реакциям в студнях своеобразный характер в различных участках студня реакции могут идти независимо одна от другой. Если один из продуктов реакции — твердое нерастворимое вещество, то в студне будут наблюдаться явления периодического осаждения (так называемые кольца Лизеганга) вместо образования осадка по всему объему. [c.395]

    Общепризнанной теории образования колец Лизеганга в настоящее время нет. В. Оствальд предложил объяснение образования периодических наслоений на основе явления пересыщения. Некоторое время нерастворимое вещество остается в ненасыщенном состоянии и под влиянием диффузии перемещается до тех пор, пока не достигнет уровня пересыщения. Тогда-то и происходит образование слоя осадка. Далее весь процесс повторяется сначала. Некоторые ученые объясняют образование слоистости явлением коагуляции образующийся осадок движется вместе с диффундирующим веществом в виде коллоидного раствора постепенно диффундирующий электролит накапливается в среде до уровня порога коагуляции, после чего происходи коагуляция коллоидного осадка с образованием хорошо заметного слоя. Затем весь процесс повторяется вновь. [c.396]

    Наличие пространственной сетки в студнях препятствует перемешиванию. По этой причине химические реакции протекают в студнях с небольшой скоростью, их характер зависит от растворимости продуктов. Если образуются нерастворимые вещества, то они отлагаются слоями в виде окрашенных концентрических колец (колец Лизеганга), разделенных прозрачными прослойками, или в виде более сложных рисунков ( лепестков и т. п.). Такие реакции называют периодическими или ритмическими. Периодические реакции играют большую роль в образовании отложений в тканях живых организмов, геологических процессах. Этими реакциями обусловлены, например, слоистая узорчатость многих минералов, структура камней в почках и печени и т. п. [c.477]

    Распределение вдоль колонки (пробирки) осадка даже одного вещества имеет иногда довольно сложный характер, включая полосы различного цвета и прозрачности в зависимости от размера и количества кристаллов осадка. Зоны соседних участков в некоторых случаях разделены участками студня, свободными от осадка. На общую картину могут накладываться различные вторичные явления, например ритмические осадочные образования, известные в коллоидной химии под названием колец Лизеганга. [c.197]


    В окислительно-восстановительных диффузионных хроматограммах продуктами реакции, протекающей между хроматографируемым раствором и содержащимся в геле окислителем или восстановителем, являются как растворимые вещества, так и труднорастворимые осадки. Распределение осадка в зоне может быть сложным и включать соединения, отличающиеся по окраске и прозрачности слоя геля, а также могут образовываться ритмические осадочные зоны типа колец Лизеганга. Эта особенность проявляется через 12—36 ч после образования первичной хроматограммы, время зависит от природы реагирующих веществ и условий получения хроматограмм. [c.252]

Рис. 86 Кольца Лизеганга на студне желатина Рис. 86 <a href="/info/72936">Кольца Лизеганга</a> на студне желатина
    Слоистое отложение нерастворимых осадков в гелях было описано впервые Лизегангом (1896 г.), поэтому обычно называется его именем (кольца Лизеганга ). [c.240]

    Весьма своеобразные явления наблюдаются, если в студень, содержащий какое-нибудь низкомолекулярное вещество, диффундирует другое вещество, способное с низкомолекулярным веществом образовывать нерастворимое соединение. В этом случае, как установил Лизеганг еще в прошлом столетии, реакция осаждения часто идет только в определенных зонах системы, чередующихся с зонами, в которых осадка не образуется вовсе (образование ритмических осадков ). В результате получаются слои, если диффузия идет в глубь студня, или кольца, если диффузия начинается в центре поверхности студня и продолжается параллельно последней. [c.488]

    Кольбекит 4/710 Кольрауша закон 2/864 5/899, 923 уравнение 4/484 5/231, 867 Кольца Лизеганга 2/1259 Кольцевые устройства весы 2/1282 [c.628]

    Ортит (назван за прямолинейную форму) — исключительно важный акцессорный второстепенный минерал, преимущественно горных пород гранитного состава. Большей частью слагает микроскопические выделения. Только на Урале в пегматитовых жилах Ильменских гор отмечаются крупные индивиды (массой в несколько килограммов). Ортит всегда радиоактивен (Th), находится в метамиктном состоянии, а если образцы происходят из зоны выветривания, то вокруг его выделений развиты красновато-бурые ореолы гидроксидов редких земель. Вокруг зерен ортита в темноцветных минералах (например, в биотите) всегда наблюдаются плеохроичные дворики в относительно молодых породах дворики имеют концентрическое строение (напоминая кольца Лизеганга), а в породах палеозойского и более древнего возраста строение ореолов непрерывное — самая темная часть (около радиоактивного минерала) постепенно светлеет к периферии. [c.477]

    Лизеганг, Рафаэль — 21.10 Ловиц, Товий Егорович — 1.15, 14.13 Ломоносов, Михаил Васильевич — [c.414]

    Несмотря на множество работ, посвященных изучению слоев и колец Лизеганга, причина их образования еще не совсем ясна. Следует отметить, что слои и кольца Лизенганга очень часто встречаются в природе. Так, полосатость или слоистость описанного выше характера можно наблюдать у некоторых минералов (агаты), у мускульной ткани (поперечно-полосатые мышцы). [c.489]

    Кольца Лизеганга. Когда два вещества, реагируя, образуют нерастворимый осадок, то в условиях взаимной встречной диффузии этих двух веществ их кристаллизация во времени и пространстве происходит периодически — осадок продукта образует в пространстве характерные кольца. Пространственная периодичность связана со следующими обстоятельствами. Кристаллизация начинается там и тогда, где и когда произведение концентраций реагентов становится больше некоторой критической величины. Как только появились зародыши кристаллизации, начинается их рост за счет диффузии реагентов из окружающего пространства, поэтому осадок образуется в определенных зонах. Если пространство заполнено одним компонентом (например, аммиаком), а другой компонент (например, хлористый водород) истекает в одной точке (точечный источник), то образование осадка ЫН4С1 наблюдается в пространстве в виде сфер, расстояние между которыми подчиняется закону геометрической прогрессии. [c.301]

    Среди минералов и в горных породах встречаются полосчатые, или слоистые и кольцеобразные структуры. Появление их, хотя еще окончательно не расшифровано, но, как наблюдал Лизеганг (еще в прощлом столетии), слои получаются, если диффузия идет в глубь студня, а кольца — если диффузия идет от центра поверхности и продолжается в той же плоскости. [c.243]

    При хим. р-ции, сопровождающейся фазовым превращ. продукта, часто наблюдается образование пространствен-но-периодич. структур (слоистые минералы и горные породы, биол. формообразование и т. п.). Примером может служить образование т. наз. колец Лизеганга-выпа-дение твердых осадков в среде геля при взаимной диффузии двух реагентов (явление открыто П. Е. Лизегангом в 1896). Кольца Лизеганга наблюдаются в среде как искусственных, так и синтетич. гелей - агарового, желатины, силикагеля полиакриламидного и т. п. осадки представляют собой галогениды и хроматы тяжелых металлов, мелкодисперсные частички своб. металлов. Объяснение этого явления состоит в том, что в системе существует концентрац. предел пересыщения, по достижении к-рого начинается быстрая кристаллизация. Повторное достижение предела пересыщения возможно лишь иа определенном расстоянии от уже сформировавшегося осадка, к-рое определяется скоростью мол. диффузии компонентов и величиной критич. пересыщения. [c.634]


    Благодаря тому, что в гелях отсутствуют перемешивающие конвекционные потоки, реакции осаждения в гелях имеют характерные особенности. Лизеганг показал, что при диффузии вещества (например, AgNOs) в студень, содержащий другое вещество (К2СГО4), дающее с первым нерастворимый осадок, наблюдаются явления периодического [c.218]

    Немецкий физикохимик Рафаэль Лизеганг в 1867 г. придумал свой способ получения пейзажей на стекле, получивший название кольца Лизеганга . В центр застывшего на стекле слоя желатина (см. 21.9), содержащего 10% дихромата калия Kg rgO , помещают большую каплю концентрированного водного раствора нитрата серебра(1) AgNOg (90 г соли в 100 мл воды). Через несколько дней в слое желатина появляются концентрические кольца красно-бурого цвета. В застывшем слое желатина происходит отложение колец из кристаллического Agg rgO , полученных по обменной реакции  [c.371]

    Резкость границы в случае растворов выступает наглядно в кольцах Лизеганга, которым В. Оствальд первым дал предварительное объяснение. Эксперимент, легко воспроизводимый в первоначальном виде, осуществляется с желатиновым раствором с малыми добавками бихромата калия, который наносится на стеклянную пластинку. После застудневания сверху наносится капля достаточно концентрированного раствора азотнокислого серебра. В месте соприкосновения тотчас же возникает осадок хромата серебра. Избыточный нитрат серебра диффундирует далее в желатину и образует новые выделения хромата серебра, которые выявляются в виде концентрических колец вокруг капли. Исключительная резкость и закономерность колец являются доказательством того, что в имеющихся условиях снятие пересыщения происходит вполне закономерно. Однако на вышеноставлепный вопрос является ли отмеченное различие между метастабильным и лабильным состоянием существенным или только временным, опыты ответа не дают (Оствальд). [c.22]

    Ход мыслей, который вывел автора на правильный путь, был следующим. Толчком послужил проведенный совместно с Потбу-мом [20] опыт получения колец Лизеганга из РЫг. Эти опыты показали, что кристаллы РЫа предпочтительно осаждались на кристаллах РЬЗОд, непосредственно перед этим возникших. Растворы РЫз были при этом достаточно сильно пересыщены, так что кристаллики РЬ804 следовало рассматривать не как зародыши, а только как частицы, благоприятствующие образованию зародышей. Это представление о своего рода каталитическом эффекте дало повод для попыток установления в рамках общей [c.29]


Библиография для Лизеганг: [c.188]   
Смотреть страницы где упоминается термин Лизеганг: [c.576]    [c.638]    [c.768]    [c.219]    [c.219]    [c.371]    [c.59]    [c.21]    [c.64]    [c.366]   
Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах (1983) -- [ c.227 , c.262 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.238 ]

Неионогенные моющие средства (1965) -- [ c.178 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте