Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ультрамикроскопия

    Уравнение Рэлея лежит в основе оптических методов определения размеров частиц и концентрации дисперсной фазы ультрамикроскопии, нефелометрии и турбидиметрии. [c.112]

    Определите диаметр частиц аэрозоля, используя результат исследования методом поточной ультрамикроскопии в объеме 2,2-10-2 мм подсчитано 87 частиц аэрозоля (дыма мартеновских печей). Концентрация аэрозоля 1-10 кг/м , плотность дисперсной фазы 2 г/см , форма частиц сферическая. [c.127]


Рис. V. 3. Схема хода лучен в щелевом ультрамикроскопе Рис. V. 3. Схема хода лучен в щелевом ультрамикроскопе
    Рассчитайте константу скорости быстрой коагуляцип суспензии каолина в воде по данным кинетики коагуляции, полученным с помощью ультрамикроскопа (при 293 К)  [c.183]

Рис. 9. Схема щелевого ультрамикроскопа Зидентопфа и Зигмонди. Рис. 9. Схема <a href="/info/738398">щелевого ультрамикроскопа</a> <a href="/info/4074">Зидентопфа</a> и Зигмонди.
    Легко догадаться, что в данном случае в микроскоп наблюдается эффект Тиндаля. Так как дифракционная картина вокруг частицы намного превышает по размерам саму частицу, то ультрамикроскоп дает более высокое разрешение, чем обычный микроскоп. В случае золей металлов оно достигает 0,005 мкм, т. е. на два порядка величины выше разрешения обычного микроскопа. Поскольку в от- [c.36]

    В настоящее время имеются приборы, довольно сложные по конструкции, выполняющие автоматически практически все операции. Одним из таких приборов, предложенным отечественными учеными Б. В. Дерягиным и Г. Я- Власенко, является поточный ультрамикроскоп. Золь протекает через специальную кювету в направлении оси микроскопа ири боковом освещении. Проходя [c.259]

    В зависимости от размеров мелких частиц какого-либо вещества, распределенного в другом веществе (среде), двухкомпонентные системы подразделяют на истинные растворы, коллоидные растворы и механические смеси. Свойства этих систем, в первую очередь их стабильность, зависят от размеров распределенных частиц. Если распределенное вещество находится в виде отдельных молекул, системы получаются вполне устойчивые, не разделяющиеся при сколь угодно долгом стоянии. Такие системы называются истинными растворами у них растворенные частицы проходят через все фильтры, не оседают, не обнаруживаются в ультрамикроскопе. Если размеры частиц очень велики по сравнению с молекулами, дисперсные системы непрочны и распределенное вещество самопроизвольно оседает или поднимается вверх. Это — механические смеси (мути, суспензии, взвеси), они не проходят через тонкие фильтры, видимы в обычный микроскоп. Коллоидные растворы занимают промежуточную область размеры распределенных частиц средние между размерами частиц истинных растворов и механических смесей. Коллоидные растворы проходят через самые тонкие фильтры, но задерживаются в ультрафильтрах в таких растворах частицы заметно не оседают, невидимы в обычный микроскоп, но обнаруживаются при помощи ультрамикроскопа. [c.33]


    При более совершенном методе применяют ультрамикроскоп. Достаточно разбавленный коллоидный раствор пропускают через сильно освещенную сбоку ячейку. Когда дисперсные частицы проносятся через освещенную зону в микроскопе видны вспышки света. Подсчитав число таких вспышек в определенный промежуток времени, можно определить концентрацию частиц. [c.105]

    В ультрамикроскопе можно заметить броуновское движение. При диализе и ультрафильтровании асфальтены. не/ проникают через мембраны, что повидимому зависит или от присутствия элементарного углерода или от большой величины молекул. [c.117]

    Исходный золь кварца в воде был агрегативно устойчивым, изоэлектрическая точка частиц 5102, оцененная методом микроэлектрофореза, находилась при pH = 2 [24]. Методом поточной ультрамикроскопии было показано, что золь 5102 в обла- [c.174]

    Исследование устойчивости дисперсии ПА в растворах различных электролитов проводили методом поточной ультрамикроскопии. При рН = 2 и рН = 3 в широком интервале концентраций КС1 (от 1-10 2 до 3-10 М) дисперсия ПА является агрегативно устойчивой. При концентрации 5-10 М при рН = 2 в системе наблюдается обратимая агрегация (степень агрегации ш = 1,7). Из расчетов энергии взаимодействия частиц по теории ДЛФО следует, что при концентрациях электролита 1 1, превышающих 1-10 моль/л, на всех расстояниях молекулярные силы преобладают над ионно-электростатическими. Таким образом, наблюдаемое отсутствие агрегации частиц вплоть до концентраций КС1 5-10 моль/л может быть объяснено тем, что реальная потенциальная яма не достигает достаточной глубины, необходимой для образования агрегатов. Это, очевидно, связано с существованием ГС воды у поверхности частиц ПА, что обусловливает возникновение структурной составляющей расклинивающего давления. [c.183]

    И. В чем заключаются особенности метода ультрамикроскопии Для каких дисперсных систем применим этот метод Какие характеристики дисперсных систем могут быть определены этим методом  [c.127]

    Однако Жигманди и Ракузин исследовали в ультрамикроскопе многие минеральные масла и нефтяные остатки бакинских нефтей. Они нашли весьма малое количество частиц ультрамикроскопиче-ского характера но сравнению с весьма сильной флуоресценцией рас-, творов. Шнейдер и Юст также наблюдали весьма небольшое количество ультрамикроскопических частиц в желтом минеральном масле (1 10 часть поля). Гольде Ь машинных маслах и в бензольном растворе тяжелых остатков, наблюдал флуоресценцию, не мог различить ультрамикроскопические частицы. [c.117]

    На оптические свойства дисперсных систем существенное влияние оказывает форма частиц. Ранее указывалось, что при рассмотрении дисперсных систем в ультрамикроскоп анизометрия частиц проявляется в их мерцании в лучах падающего иа них света. [c.267]

    Для исследования броуновского движения в ультрамикрогетерогенных системах применяют ультрамикроскоп и микроскоп с сильным увеличением (X 1200—1800), позволяющим наблюдать частицы размером 0,3—1 мкм. [c.79]

    При изучении коагуляции суспензии бентонитовой глины в воде методом счета частиц в ультрамикроскопе получены следующие данные  [c.183]

    Описано несколько струйных ультрамикроскопов с автоматическим фотоэлектрическим счетчиком. Вероятно, наилучшим из них является ультрамикроскоп Дерягина и Власенко (1948, 1957, 1962) (рис. II.4). Кроме того, посредством добавления электронного импульсного усилителя и импульсного высотного анализатора (в качестве обычных сцинтилляционных радиационных счетчиков) можно получить распределение частиц по размеру. Однако данных о применении этого метода к эмульсиям не имеется. [c.105]

    II.4. Схема автоматического ультрамикроскопа  [c.105]

    Поточный ультрамикроскоп, применяющийся для определения размеров твердых частиц в широком диапазоне (0,05—10 мкм), не нашел применения нри исследовании эмульсий. Преимущество метода в том, что можно проводить измерения в широкой области концентраций частиц (1 — 10 частиц на 1 см ) без большого увеличения, так как не требуется одновременная дифференциация нескольких частиц в отличие от обычного микроскопа. [c.153]

    В щелевом ультрамикроскопе Зидентопфа и Зигмонди необходимое боковое освещение создается так, как показано на рис. 9. Источником яркого света служит дуговая лампа А. Лучи света от нее с помощью специальной оптической системы 1 и 2 направляются на кювету К с исследуемым раствором. Горизонтальная [c.36]

    Непосредственные наблюдения за движением частиц, взвешенных в турбулентном потоке жидкости около стенки, с помощью ультрамикроскопа, ироде- ланные еще в 1932 г. Фейджем и Тайнендом [8], не обнаружили области, свободной от пульсационного движения. В это же время Мэрфри [9], производя расчеты теплоотдачи при больших значениях числа Прандтля, предпринял попытку учесть характеристики турбулентности в пристеночной области, где течение ранее предполагалось чисто ламинарным. Однако дальнейшее развитие теории массопередачн сильно тормозилось отсутствием экспериментальных данных [c.170]

    Другое свойство коллоидальных растворов — образование хлопьевидных осадков (коагуляция) также подвергалось исследованию. Здесь также получались зачастую противоречивые результаты. Следует впрочем отметить, что противоречия особенно значительны-в истолковании наблюдаемых фактов. Так например Гольде наблюдал, что при добавлении к оналесцируюпщм бензольным растворам минеральных масел, содержапщх асфальтены, значительных количеств спирта, появляются видимые в ультрамикроскопе частицы, тогда как первоначально таковые не наблюдаются. Отсюда весьма трудно заключить, -чтр первоначальный раствор является коллоидальным, и можно принять, что он становится таковым после обработки спиртом... [c.117]


    То же явление рассеяния света коллоидными частицами положено в основу особого метода исследования коллоидных систем — ультрамикроскопии. В пучке света, проходящем в темной ком-н ате, мы видим иногда простым глазом сверкания отдельных крупных пылинок. Наблюдая этот эффект при помощи микроскопа, можно обнаружить и сверкания, вызываемые отдельными коллоидными частицами. Небольшой плоскостенный сосуд — кювету / с коллоидным раствором освещают сбоку проходящим через линзу 3 интенсивным пучком света от электрической дуги 2 и рассматривают с помощью микроскопа 4 на темном фоне (рис. 187). В этих условиях каждая коллоидная частица представляется светящейся точкой. С помощью ультрамикроскопа можно определять [c.535]

    Для быстрого определения степени запыленности воздуха на местах замера разработаны методы, не требующие выделения дисперсной фазы из аэрозолей. На этих методах основано действие следующих приборов поточного ультрамикроскопа ВДК-4, фотопылемеров (Ф-1, Ф-2, ФЭП-6), электронных кони-метров (ЭКТМ, ЭК-4), электронного пылемера ЭПП, переносного электрорадиационного пылемера ПРП-3 и др. [c.134]

    Ультрамикроскоп был сконструирован в 1903 г. Зндентоифом и Зигмонди, и только с этих иор стало возможным исследовать ультрамикрогетерогенные (диаметр частиц меньше 100 нм) системы. Стоит только вспомнить работы Перреиа и Сведберга, которые исиользовали ультрамикроскоиию, чтобы представить значение этого события для развития коллоидной химии и всей науки в целом. [c.258]

    Концентрацию частиц в стационарном объеме можно определить с помощью ультрамикроскопа (Зидентонф и Жигмонди, 1903), однако это длительный процесс. Дерягин и Власенко (1962) пред-ложили прибор, в котором число частиц подсчитывают по числу световых вспышек. Стеклянная ячейка состоит из двух коаксиальных трубок. Образец при контролируемой скорости протекает в одном направлении через внутреннюю трубку и возвращается через наружную. На конце ячейки есть окошко, через которое образец просматривается с помощью микроскопа. Когда частица нересекает наблюдаемое ноле, появляется световая вспышка. Вспышки подсчитывают или непосредственно, или автоматическим фотоумножителем, электрические импульсы из которого попадают на усилитель постоянного тока и затем регистрируются автоматическим счетчиком [c.152]

    Ультрамикроскоиия может быть исиользована для исследования любых дисперсных систем независимо от их агрегатного состояния фаз. В этом смысле интересно, что внешним поводом для открытия ультрамикроскопии явилось исследование рубиновых стекол, которое проводили Зидентопф и Зигмонди. [c.258]

    Наиболее простым является щелевой ультрамикроскоп, схема которого иредставлеиа на рис. V. 3. В более совершенных приборах используются специальные присиособления для освещения объектов исследования. Нанример, вместо щелей, которые недостаточно используют источник света и направляют его лучи на объект только с одной стороны (благодаря чему искажается форма частицы), широкое ирименение иашли конденсоры темного поля, устанавливаемые в простом микроскопе вместо обычных конденсоров. [c.258]

    Ультрамикроскопия от обычной микроскопии отличается тем, что объект (дисперсная система) освещается сбоку, а наблюдают рассеянный свет. Вследствие этого частицы кажутся светящимися точками на темном фоне, и разрешающая сила микроскопа резко возрастает, что позволяет наблюдат[> частицы с диаметром до 2—3 нм. [c.112]

    Дэмерелл и Урбэник (см. ссылку 94) изучали скорость седиментации углеродных суспензий в ксилене. Как видно из табл, 18, они применили три разных вида углерода, В 1 л раствора находились во взвешенном состоянии 1 г углерода и 1 моль поверхностно-активного средства на 1 л. Устойчивость суспензий определялась названны>1И исследователями двояким способом а) путем прямого подсчета частиц при помощи ультрамикроскопа Бауша и Ломба  [c.103]

    Когда коллоидные частицы видимы в микроскопе или ультрамикроскопе, их электрофоретическую подвижность можно определить, следя за движением какой-либо отдельной частицы в электрическом поле. К сожалению, в важнейшем случае — биоколлои- [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Ультрамикроскопия: [c.317]    [c.317]    [c.177]    [c.38]    [c.537]    [c.536]    [c.536]    [c.207]    [c.257]    [c.257]    [c.152]    [c.35]    [c.37]   
Смотреть главы в:

Курс коллоидной химии -> Ультрамикроскопия

Физическая и коллоидная химия -> Ультрамикроскопия

Курс коллоидной химии -> Ультрамикроскопия

Курс коллоидной химии -> Ультрамикроскопия

Основы анализа дисперсного состава промышленных полей и измельченных деталей Издание 2 -> Ультрамикроскопия

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 -> Ультрамикроскопия

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 -> Ультрамикроскопия

Основы физической и коллоидной химии -> Ультрамикроскопия

Основы физической и коллоидной химии Издание 3 -> Ультрамикроскопия

Физическая и коллоидная химия Учебное пособие для вузов -> Ультрамикроскопия


Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.314 ]

Коллоидная химия 1982 (1982) -- [ c.171 ]

Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.44 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.306 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.527 ]

Аэрозоли-пыли, дымы и туманы (1964) -- [ c.233 ]

Курс коллоидной химии (1964) -- [ c.41 ]

Курс коллоидной химии Поверхностные явления и дисперсные системы (1989) -- [ c.299 ]

Эмульсии (1972) -- [ c.105 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 (1952) -- [ c.74 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 (1961) -- [ c.82 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.8 , c.55 ]

Физическая химия Том 1 Издание 4 (1935) -- [ c.386 , c.387 ]

Физическая и коллоидная химия Издание 3 1963 (1963) -- [ c.348 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.166 , c.168 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.433 ]

Общая химия Биофизическая химия изд 4 (2003) -- [ c.503 ]

Аэрозоли - пыли, дымы и туманы Изд.2 (1972) -- [ c.233 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Зигмонди золотой золь капиллярная конденсация классификация коллоидных растворов ультрамикроскопия физико-химия коллоидов

Зидентопф ультрамикроскопия

Зидентопфа и Зигмонди щелевой ультрамикроскоп

Иммерсионный ультрамикроскоп

Микроскопия ультрамикроскоп

Нефелометрия. Ультрамикроскопия

Определение величины коллоидных частиц при помощи ультрамикроскопа

Оптические свойства гидрофобных золей— Ультрамикроскоп

Опыт 1. Ультрамикроскопия

Опыт 75. Имитация ультрамикроскопии и явление искрящихся слоев Молекулярно-кинетические свойства золей

Пиза—Энтони ультрамикроскопа

Пластмасса для ультрамикроскопии

Счет частиц ультрамикроскопа

Ультрамикроскоп

Ультрамикроскоп

Ультрамикроскоп Дерягина Власенко

Ультрамикроскоп Зидентопфа и Зигмонди

Ультрамикроскоп глубина поля зрения

Ультрамикроскоп и определение размера частиц

Ультрамикроскоп поточный

Ультрамикроскоп с конденсором темного поля

Ультрамикроскоп щелевой

Ультрамикроскопия и электронная микроскопия

Ультрамикроскопия лазерная

Ультрамикроскопия метод

Ультрамикроскопия специальная

Устройство щелевого ультрамикроскопа

Цвет Эффект Тиндаля и ультрамикроскопия

Численная концентрация определение поточным ультрамикроскопом



© 2024 chem21.info Реклама на сайте