что такое граница скольжения

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Граница скольжения устанавливается при относительном перемещении фаз, например, при течении жидкости вдоль твердой поверхности. Неизвестно точно, где она проходит по отношению к ДЭС. Можно предполагать, что первый слой ионов со своими гидрат ыми оболочками и первый слой молекул воды, смачивающих твердую фазу, не перемещаются относительно твердой фазы при течении жидкости. [1]

Граница скольжения устанавливается при относительном перемещении фаз, например при течении жидкости вдоль твердой поверхности. Неизвестно точно, где она проходит по отношению к ДЭС. Можно предполагать, что первый слой ионов со своими гидратными оболочками и первый слой молекул воды, смачивающих твердую фазу, не перемещаются относительно твердой фазы при течении жидкости. [2]

Граница скольжения устанавливается при относительном перемещении фаз, например при течении жидкости вдоль твердой поверхности. Мы не знаем точно, где она проходит по отношению к ДЭС. Можно с достаточной уверенностью предполагать, что первый слой ионов со своими гидратными оболочками и первый слой молекул воды, смачивающих твердую фазу, не перемещаются относительно твердой фазы при течении жидкости. [3]

Граница скольжения гидрофильных коллоидов совпадает с внешней границей слоя связанной воды. [4]

В этом случае граница скольжения находится не у самой поверхности, а на некотором расстоянии 6 от нее. Так как это расстояние больше толщины плоского конденсатора d, то с позиции представления о конденсаторе молекулярных размеров, потенциал на расстоянии б должен быть равным нулю, а электрокинетические явления должны отсутствовать. [7]

Полагая, что граница скольжения жидкости по отношению к твердому телу ( обозначена прямой АВ на рис. 17) находится за первым слоем противоионов в диффузном слое, можно видеть, что вследствие этого часть зарядов, находящихся в жидкости, не смещается по отношению к твердому телу и не принимает участия в электрокинетических явлениях. Только некоторая чабть зарядов, которая находится за границей скольжения АВ, оказывается эффективной при электрокинетических явлениях. [9]

Полагая, что граница скольжения жидкости по отношению к твердому телу ( обозначена прямой АВ на рис. 17) находится за первым слоем противоионов в диффузном слое, можно видеть, что вследствие этого часть зарядов, находящихся в жидкости, не смещается по отношению к твердому телу и не принимает участия в электрокинетических Явлениях. Только некоторая часть зарядов, которая находится за границей скольжения АВ, оказывается эффективной при электрокинетических явлениях. [11]

В действительности, точно установленной границы скольжения не существует. Оказалось, что ближайшие к твердой поверхности молекулы растворителя практически неподвижно связаны с нею, а с увеличением расстояния влияние поверхности ослабевает и жидкость становится более подвижной. [12]

В гидрофобных коллоидных частицах граница скольжения близка к поверхности раздела фиксированного и диффузного слоев. [13]

Часто принимают, что граница скольжения совпадает с границей между адсорбционным и диффузным слоями. [15]

Источник

ГРАНИЦЫ СКОЛЬЖЕНИЯ

Смотреть что такое «ГРАНИЦЫ СКОЛЬЖЕНИЯ» в других словарях:

ТРАНСФОРМНЫЕ ГРАНИЦЫ ПЛИТ — – см. границы скольжения … Палеомагнитология, петромагнитология и геология. Словарь-справочник.

высота — 3.4 высота (height): Размер самой короткой кромки карты. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15457 1 2006: Карты идентификационные. Карты тонкие гибкие. Часть 1. Физические характеристики … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

МЕТАЛЛЫ — (от греч. metallon, первоначально шахта, руда, копи), простые в ва, обладающие в обычных условиях характерными св вами: высокими электропроводностью и теплопроводностью, отрицательным температурным коэфф. электропроводности, способностью хорошо… … Физическая энциклопедия

Пластичность (свойство твёрдых тел) — Пластичность (от греч. plastikós ‒ годный для лепки, податливый, пластичный), свойство твёрдых тел необратимо изменять свои размеры и форму (т. е. пластически деформироваться) под действием механических нагрузок. П. кристаллических тел (или… … Большая советская энциклопедия

Пластичность — I Пластичность (от греч. plastikós годный для лепки, податливый, пластичный) свойство твёрдых тел необратимо изменять свои размеры и форму (т. е. пластически деформироваться) под действием механических нагрузок. П. кристаллических тел… … Большая советская энциклопедия

длина — 3.1 длина (length) l: Наибольший линейный размер лицевой грани измеряемого образца. Источник: ГОСТ Р ЕН 822 2008: Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА — область исследований, в к рой изучаются явления и процессы распространения рентг. излучения при его взаимодействии с веществом, а также разрабатываются элементы для рентг. приборов. При рассмотрении вопросов Р. о. рентг. диапазон условно делят на … Физическая энциклопедия

ПОЛЗУЧЕСТЬ МАТЕРИАЛОВ — медленная непрерывная пластич. деформация тв. тела под воздействием постоянной нагрузки или механич. напряжения. П. м. в той или иной мере подвержены все тв. тела как кристаллические, так и аморфные, подвергнутые любому виду нагружений. П. м.… … Физическая энциклопедия

РЕФЛЕКТОМЕТРИЯ — (от лат. reflecto отражаю и греч. metreo измеряю) совокупность методов исследования плоских границ раздела сред путём анализазеркально отражённых от изучаемой границы пучков молекул, атомов, частицили эл. магн. излучения. Наиб. разработана… … Физическая энциклопедия

Дислокации — I Дислокации (геологические) (от позднелат. dislocatio смещение, перемещение), нарушения форм первичного залегания горных пород, вызванные тектоническими движениями земной коры, магматической деятельностью, метаморфизмом, экзогенными… … Большая советская энциклопедия

Источник

Теории строения двойного

Электрического слоя

Как было показано на прошлой лекции, возникновение заряда на поверхности частиц дисперсной фазы приводит к образованию двойного электрического слоя (рисунок 3).

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

Рис. 3. Возникновение двойного электрического слоя

на поверхности частиц

Вспомним, что, двойной электрический слой (сокращенно ДЭС) – это система пространственно разделенных зарядов на границе раздела фаз. Заряды одного знака сосредоточены на поверхности частиц дисперсной фазы, а заряды противоположного знака сосредоточены в жидкости вблизи частиц. Необходимо отметить, что одна часть ионов прочно закреплена на поверхности частиц (химическими связями), а вторая часть (так называемые противоионы) – находятся в растворе и могут свободно перемещаться, отходя от частицы на достаточно большие расстояния. Именно строение ДЭС может помочь в объяснении причин влияния различных факторов на электрокинетический потенциал.

Были предложены различные теории строения двойного электрического слоя. Поскольку заряды на поверхности частицы жестко закреплены, то различие в строении ДЭС сводится к различию в строении слоя противоионов.

Исторически первой была теория Гельмгольца-Перрена.

Рассмотрим строение ДЭС по Гельмгольцу – Перрену.

В соответствии с этой теорией двойной электрический слой представляет собой плоский конденсатор. ДЭС рассматривается как плоскопараллельный. Это допущение приемлемо, поскольку толщина ДЭС намного меньше, чем радиус кривизны поверхности частицы.

Рассмотрим графическую иллюстрацию теории Гельмгольца – Перрена. На рисунке 4 жирной линией обозначена поверхность частицы дисперсной фазы. Одна обкладка – заряды на поверхности частицы (положительные, суммарный заряд +s), вторая обкладка – ряд противоионов (отрицательных) в растворе (суммарный заряд – s). Число положительных зарядов равно числу отрицательных. По оси х откладываем Х – расстояние от поверхности частицы. По оси у откладываем значение потенциала j в зависимости от расстояния от поверхности частицы. d – толщина слоя противоионов, равная радиусу гидратированного иона. Максимальное значение потенциала jо наблюдается на поверхности частицы. В пределах толщины слоя противоионов d значение потенциала резко линейно падает до 0 в точке С. Это происходит потому, что противоионы полностью компенсируют заряд частицы и за пределами ДЭС суммарный заряд частицы равен 0. Как мы уже говорили, частицы дисперсной фазы при перемещении увлекают за собой часть жидкости. «А – В» – граница скольжения частицы относительно дисперсионной среды. График показывает, что в пределах границы скольжения коллоидная частица нейтральна (благодаря противоионам) и, следовательно, она не будет перемещаться в электрическом поле. Таким образом, теория Гельмгольца – Перрена не могла объяснить электрокинетические явления. К тому же, эта теория не учитывала теплового движения ионов в растворе.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

Рис. 4. Строение ДЭС по Гельмгольцу – Перрену

На смену теории Гельмгольца пришла теория Гуи-Чэпмена.

Теория Гуи-Чепмена(1910, 1913г.г.).

Теория Гуи-Чепмена – это теория ДЭС с диффузным слоем противоионов. Она устранила многие недостатки теории Гельмгольца – Перрена. С точки зрения этой теории на противоионы, находящиеся вблизи поверхности частицы, действуют две взаимно противоположные силы: электростатическое притяжение поверхности твердой фазы и тепловое движение, вследствие которого противоионы стремятся рассеяться во всем объеме жидкости (явление диффузии). Таким образом, слой противоионов приобретает диффузное строение.

Рассмотрим графическую иллюстрацию теории Гуи-Чепмена (рисунок 5).

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольженияЭта теория также могла объяснить влияние индифферентных электролитов на z- потенциал. В присутствии большого числа посторонних ионов толщина диффузного слоя уменьшается и соответственно падает значение электрокинетического потенциала (рисунок 6).

Рис. 6. Влияние электролитов на величину z- потенциала

При большой концентрации электролитов диффузный слой может уменьшиться до границы скольжения и z- потенциал станет равным 0 (кривая 3). Частицы дисперсной фазы перестанут перемещаться в электрическом поле. Такое состояние системы называется изоэлектрической точкой. Однако, эта теория не могла объяснить явление перезарядки поверхности, когда заряд частиц дисперсной фазы в присутствии ионов с высоким зарядом меняется на противоположный, и частицы в электрическом поле меняют свое направление.

Теория, которая вобрала в себя наиболее полезное из двух предшествующих теорий, была создана в 1924 году. Ее автором был Штерн.

Теория Штерна (1924г.).

Эта теория в настоящее время является общепринятой.

Рассмотрим графическую иллюстрацию этой теории (рисунок 7).

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольженияСогласно этой теории, слой противоионов состоит из двух частей. Одна часть противоионов примыкает к поверхности частицы и образует плотный адсорбционный слой толщиной d. Этот слой называют также слоем Гельмгольца (рисунок 7).

Рис. 7. Строение ДЭС по Штерну

Эти ионы прочно удерживаются на поверхности благодаря действию двух сил: электростатического притяжения и специфической адсорбции. Падение потенциала j d в этой части ДЭС происходит линейно.

Другая часть противоионов образует диффузный слой (слой Гуи). Толщина этого слоя l может быть значительной. В диффузной части потенциал снижается по экспоненте. Ионы диффузного слоя удерживаются частицей слабо и могут отходить от частицы на значительные расстояния. На границе скольжения «А – В» и в этом случае при перемещении частицы возникает электрокинетический потенциал z. Некоторые исследователи считают, что граница скольжения проходит между адсорбционным и диффузным слоем противоионов.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольженияТеория Штерна смогла объяснить явление перезарядки поверхности. Это явление возникает при введении в коллоидный раствор ионов с высоким зарядом. Благодаря специфической адсорбции (а мы знаем правила ионной адсорбции: адсорбция возрастает при увеличении заряда) поверхность частицы меняет свой заряд на противоположный, поскольку суммарный заряд противоионов в адсорбционном слое больше заряда потенциалобразующих ионов (рисунок 8).

Рис. 8. Перезарядка поверхности

У поверхности частицы образуется новый диффузный слой противоионов, а электрокинетический потенциал сначала становится равным 0, а затем меняет знак на противоположный. Явление перезарядки поверхности можно наблюдать реально при изучении электрофореза. Например, частицы, которые перемещались в электрическом поле к катоду, при введении в раствор электролитов с многозарядными анионами вначале прекращают движение, а затем меняют направление перемещения на противоположное, то есть движутся к аноду.

Таким образом, теория Штерна смогла объяснить практически все электрические явления, наблюдаемые в гетерогенных системах, благодаря ей было установлено строение твердофазных частиц. Эта теория сыграла важную роль в изучении условий стабилизации и разрушения дисперсных систем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводим итоги изучения электрических свойств дисперсных систем. Эти свойства обусловлены возникновением двойного электрического слоя на поверхности частиц дисперсной фазы. Современная теория ДЭС – теорияШтерна – позволяет объяснить строение коллоидных мицелл и причины электрокинетических явленийэлектрофореза, электроосмоса, потенциала течения и седиментации, которые возникают только при взаимном перемещении дисперсной фазы и дисперсионной среды.

Источник

Двойной электрический слой (ДЭС): понятие и теории строения

Содержание:

1. Электрокинетические явления.

В начале XIX века Рейс, проводя электролиз воды, обнаружил явления электрокинетики.

В одном из опытов Рейсс заметил, что если дно U-образной трубки наполнить кварцем, то при наложении разности потенциалов на систему совершается смещение столба воды в область «-» электрода. Явление получило название электроосмос.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

После этого Рейс сделал схему из двух стеклянных трубок, заполненных водой и опущенных концами в мокрую глину. Под действием электрического тока глина передвигалась к электроду, имеющему заряд «+», что получило название «электрофорез».

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

В 1879 г. Дорном был открыт потенциал седиментации. Разность потенциалов возникала, когда частички кварца свободно осаждались в столбе жидкости.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

Итак, различают электрокинетические явления двух родов:
• I рода, в которых происходит взаимное перемещение фаз при воздействии электрического поля;
• II рода, в которых разность потенциалов возникает за счет перемещения двух фаз.

Присутствие одноименно заряженных частиц на поверхности дисперсной фазы и противоположно заряженных частиц на поверхности дисперсной среды и есть причина возникновения электрокинетических явлений. Совокупность же всех зарядов, сконцентрированных на границе раздела фаз, образует структуру, называемую двойным электрическим слоем (ДЭС).

2. Механизмы образования ДЭС.

Формирование ДЭС происходит в результате стремления системы уменьшить энергию Гиббса межфазного слоя. Межфазный слой – это слой, в котором происходит взаимодействие двух различных фаз, в результате соприкосновения которых свойства поверхности каждой фазы станут отличаться от их индивидуальных свойств.

Различают два типа ДЭС, в которых:

ДЭС будет играть весомую роль при:

Выделяют несколько механизмов образования ДЭС:

а) Формирование ДЭС при наступлении электрохимического равновесия, посредством прохода заряженных частиц между фазами. Основные разновидности этого механизма формирования ДЭС:

• Переход заряженных частиц на границе металл – газ. В этом варианте происходит переход электронов с поверхности металла в газовую фазу, из-за чего поверхность металла заряжается положительно, а со стороны газовой фазы образуется электронное облако. Появляется препятствие для дальнейшего перехода электронов (положительный заряд поверхности металла), в результате чего наступает равновесное состояние.

• В системе «малорастворимое соединение – жидкость» переход заряженных частиц будет происходить в результате поверхностного растворения частицы малорастворимого соединения, при чем в жидкую фазу преимущественно будет выполняться переход тех ионов, электрохимический потенциал которых выше. В данном случае равновесие будет выражаться электрохимическими потенциалами:

При установлении равновесия происходит переход ионов из фазы с большим электрохимическим потенциалом, в фазу с меньшим потенциалом. При этом возникает межфазный скачок потенциалов, который препятствует дальнейшему переходу ионов. В результате этого равновесие будет выражаться уравнением

б) ДЭС может формироваться за счет адсорбции ионов из раствора, этот механизм формирования можно разделить на несколько вариантов:

• В соответствии с правилом Фаянса – Панета ионы могут адсорбироваться на поверхности частиц, сообщая им соответствующий заряд, если эти ионы входят в состав кристаллической структуры этих частиц. Около заряженной поверхности будут концентрироваться противоположно заряженные ионы (противоионы).

• Заряд поверхности может образовываться за счет избирательной адсорбции ионов из растворов, не входящих в состав твердой фазы. В пример можно привести раствор хлорида натрия, в котором на металлах адсорбируются хлорид-ионы и придают его поверхности «-» заряд, а ионы натрия, в свою очередь, являются противоионами создавая с хлорид-ионами ДЭС

в) ДЭС может создаваться в том случае, если поверхность образована двумя фазами, молекулы которых не могут диссоциировать, но обладают дипольными моментами. Согласно правилу Кёна, из двух соприкасающихся фаз, не способных обмениваться зарядами, положительно заряжается та фаза, которая имеет большую диэлектрическую проницаемость.

3. Модели строения двойного электрического слоя.

Авторы моделей придерживались следующих положений:

Основное различие между моделями строения ДЭС заключается в постепенном усложнении представлений о структуре слоя противоионов.

3.1 Модель Гельмгольца – Перрена.

В конце XIX века Г. Гельмгольц предложил первую модель строения ДЭС, далее ее развивал Ж.Б. Перрен, но уже в 1904 г.
Модель Гельмгольца – Перрена основывалась на представлении ДЭС как плоского конденсатора, в котором обкладки представлялись как два ряда ионов (потенциалопределяющих ионов и противоионов) (рисунок 1). Потенциал в ДЭС линейно уменьшался с расстоянием, как в плоском конденсаторе, а плотность заряда на поверхности η0 определялась уравнением:

где:
δ – толщина ДЭС;
ε0ε – диэлектрическая проницаемость среды между обкладками конденсатора;
0ε /δ)= С – емкость плоского конденсатора;
φ0 – потенциал поверхности относительно объема раствора.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

Рисунок 1. Схема строения двойного электрического слоя по модели Гельмгольца – Перрена: а) слой потенциалопределяющих ионов, б) слой противоионов.

Модель Гельмгольца – Перрена подтверждена несколькими экспериментальными фактами:

У этой модели есть и ряд недостатков:

3.2 Модель Гуи – Чапмена.

В начале XX века Л. Гуи и С. Чампен (Чэпмен) предположили более сложную структуру ДЭС (рисунок 2), предположив, что слой противоионов имеет диффузное строение и обусловлен противоположно направленным действием двух факторов:

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

По закону Больцмана концентрация противоионовв диффузном слое изменяется, за счет установления динамического равновесия:

где:
ciX – концентрация i-иона в ДЭС на расстоянии xот поверхности;
ci0 – концентрация i-иона за пределами ДЭС;
Z – заряд иона;
F – число Фарадея (96500);
φ – потенциал на расстоянии x от поверхности;
R – универсальная газовая постоянная (8,31);
Е – абсолютная температура.

Если взять в пример плоский конденсатор (модель Гельмгольца – Перрена), то все противоионы будут располагаться около поверхности (при температуре близкой к абсолютному нулю), так как диффузность слоя будет определяться тепловым движением ионов.

Вторая представленная модель позволила описать явления электрокинетики. При перемещении твердой и жидкой фаз относительно друг друга плоскость скольжения (АБ) лежит внутри двойного слоя, поэтому на границе скольжения φ≠0. Потенциал в плоскости скольжения соответствует той доле заряда поверхности, которая нескомпенсирована противоионами и вызывает перемещение фаз при наложении электрического поля. Часть общего скачка потенциала в двойном электрическом слое, которая приходится на границу скольжения и проявляется в электрокинетических явлениях, называется электрокинетическим, или ξ – потенциалом.

Можно описать изменение структуры ДЭС при повышении концентрации индифферентного электролита (рисунок 3). Введение индифферентного электролита повышает концентрацию противоионов в диффузном слое. Но, так как на компенсацию поверхностных зарядов потенциалопределяющих ионов необходимо то же количество противоионов, что и до введения электролита, часть противоионов окажется в избытке и это приведет к таким изменениям как:

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

или, с учетом уравнения Больцмана (2):

Если ДЭС считать плоским и учитывать изменение потенциала только по одной координате, х, то:

Подставив (4) в уравнение (5), получим уравнение Пуассона – Больцмана:

В основе данной модели лежит уравнение (6), так как из него можно получить уравнение, выражающее зависимость потенциала от свойств и концентрации электролита:

При двойном интегрировании уравнения (6) в пределах от 0 до х и от φ0 до φх, получаем:

С увеличением расстояния потенциал ДЭС уменьшается по кривой, это определяется уравнением (8).

Емкость ДЭС разделяют на:

Недостатки модели Гуи-Чапмена:

Все эти недостатки были учтены в теории Штерна, которая стала новым этапом в развитии представлений о двойном электрическом слое.

3.3 Модель Штерна.

Дальнейшее изучение строения ДЭС проводил физик О.Штерн, который ввел два условия о его структуре:

В своей схеме Штерн объединил две прошлые модели и ввел представления о плотном и диффузионном слое (рисунок 4). Часть противоионов, притягиваясь к заряженной потенциалопределяющими ионами поверхности электростатическими и адсорбционными силами, образует с потенциалопределяющими ионами плотный слой – плоский конденсатор. В плотном слое потенциал падает с расстоянием от поверхности практически по прямой, как в плоском конденсаторе. Остальные противоионы, в количестве необходимом для полной компенсации поверхностного заряда, образуют диффузный слой, в котором потенциал падает по экспоненте от φ1 до φ=0. Плоскость скольжения АБ расположена в диффузной части ДЭС.

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

Уравнения (3) – (6) так же применимы и для модели Штерна, но возникает еще одно условие: функция расстояния х= δ описывает распределение противоионов.

После интегрирования уравнения Пуассона – Больцмана в этом случае справедливо уравнение:

Данные уравнения не берут во внимание адсорбционные силы, а выражение (9) называется уравнением Гуи. И если расстояние отсчитывать от начала диффузионного слоя ДЭС, то уравнение (8) преобразуется в:

С ростом температуры растет энергия теплового движения, а с увеличением диэлектрической проницаемости среды усиливается диссоциация электролитов. Оба фактора увеличивают толщину ДЭС.

В отсутствии электрического поля происходит перенос ионов на поверхность под влиянием адсорбционных сил, такое явление Штерн назвал адсорбционным потенциалом иона (Фi). Это считается главным достижением данной модели.

По модели Штерна плотный слой заряжается за счет заряда ионов при адсорбции:

При учете этих факторов Штерн вывел уравнение для плотного слоя Гельмгольца:

Таким образом, модель Штерна позволяет рассчитать заряд как в плотном, так и в диффузионном слое.

Модель Штерна позволила решить ряд вопросов, ответы на которые не смогли дать предыдущие теории строения ДЭС:

Зависимость структуры двойного слоя за счет введения не- и индифферентных электролитов;

3.4 Модель Грэма.

Грэм развил предыдущие модели и выделил три части в ДЭС (рисунок 5):

что такое граница скольжения. Смотреть фото что такое граница скольжения. Смотреть картинку что такое граница скольжения. Картинка про что такое граница скольжения. Фото что такое граница скольжения

В первой плоскости Гельмгольца находятся только специфически адсорбирующиеся анионы, причем их поверхностная концентрация растет при переходе от незаряженной поверхности (рисунок 5, а) к заряженной положительно (рисунок 5, б). При достаточно отрицательном заряде поверхности (рисунок 5, в) во внутреннем слое Гельмгольца остается лишь растворитель, и заряд его становится равным нулю. В этих условиях ДЭС электрически равен двум последовательно включенным конденсаторам.

Грэм разработал метод расчета кривых емкости ДЭС, где dη0/dφ0 при различных концентрациях электролита, так как он посчитал, что данная ёмкость будет зависеть не от концентрации раствора.

Таким образом модель Грэма может рассматриваться как модель, отражающая основные черты и особенности структуры ДЭС «металл – электролит».

3.5 Модель Фрумкина при адсорбции органических веществ.

Модель Фрумкина была разработана в 1926 году, она была рассмотрена в целях определения формы электрокаппилярных кривых и влияния органических веществ на ДЭС.

Адсорбцию органических соединений можно рассматривать как замену в двойном слое воды на органическое вещество. Так как размеры органических молекул больше, чем молекул воды, то, как это следует из теории плоского конденсатора, удельная емкость воды будет больше емкости исходного вещества в растворе, такая замена вызывает необходимость отвода заряда с обкладок конденсатора.

В случае перехода от исходного раствора к раствору с органическим веществом возникает разность потенциала равная сдвигу потенциала на электрокаппилярной кривой. Все это происходит так как молекулы органического вещества обладают дипольным моментом.

По версии Фрумкина в данном случае двойной слой напоминает два параллельно присоединенных конденсатора (это является одним из его исходных положений). В одном из конденсаторов будет находиться вода, между обкладками, а у другого – органические вещества. Другое положение теории связано с выбором изотермы адсорбции.

В качестве еще одного исходного предположения Фрумкин допускает, что адсорбция органического вещества подчиняется уравнению Ленгмюра:

В согласии с законом распределения Больцмана, можно записать в виде:

Из основного уравнения электрокаппилярности следует, что снижение пограничного натяжения σ под влиянием адсорбции органического вещества при данном δ равно:

Из данных уравнений Фрумкин вывел уравнение новой изотермы:

а – константа аттракционного взаимодействия.

Полученное уравнение назвали изотермой Фрумкина.

3.6 Модель Алексеева–Попова–Колотыркина (АПК).

На случай смешанных растворов была разработана модель Алексеева – Попова – Колотыркина типа:

В 60-х годах ХХ века Пейн сделал открытие, которое не описывалось ни одним физическим явлением. В системах типа нитрата калия зависимость энергии от заряда носила линейный характер, но, если рассмотреть границу Hg/H2О (xM NH4NO3 + (1–x)M NH4F), то можно было увидеть, что эта зависимость приобретала параболический вид.

После 20 лет попыток решения этой проблемы был дан ответ. В смешенных растворах выделяют скачок потенциала, а не заряд электрода. Это легло в основу модели АПК.

В смешанных растворах с постоянной ионной силой типа:

При значениях m выше m≤0.2, отсутствуют экспериментальные данные для количественного определения адсорбции ионов.

При использовании модели АПК некоторые параметры находят из экспериментальных данных. При этом она очень хорошо описывает некоторые свойства ДЭС при специфической адсорбции, но только на идеально поляризуемых электродах.

4. Влияние различных факторов на структуру ДЭС.

4.1 Влияние индифферентных и неиндифферентных электролитов.

Влияние концентрации индифферентного электролита на структуру ДЭС показано в разделе 3.2. При увеличении концентрации электролита увеличивается заряд противоионов, это приводит к уменьшению ξпотенциала. Учитывая все это уравнение (9) преобразуется в:

Уравнение (17) показывает, что при неизменном заряде поверхности η0 увеличение концентрации индифферентного электролита с и заряда противоионов z приводит к снижению потенциала φ1. При этом происходит уменьшение диффузионного слоя, снижение ξ-потенциала.

Неиндифферентным электролитом называют электролит, в котором хотя бы один ион может влиять на потенциал поверхности φ0, то такой ион будет называться потенциалопределяющим. При увеличении заряда поверхности η0, то также повышается и ξ-потенциал. Появление этих двух факторов приводит к зависимости ξ-потенциала от с: при малых с главным фактором является рост адсорбции потенциалопределяющих ионов, η0 и ξ-потенциал растут, затем наступает насыщение поверхности, рост заряда прекращается и главным фактором выступает сжатие диффузного слоя за счет повышения концентрации противоионов, ξ-потенциал уменьшается.

4.2 Явление перезарядки ДЭС под влиянием многозарядных противоионов.

Явление перезарядки ДЭС возникает в плотном слое посредством того, что многозарядные анионы могут превысить заряд потенциалопределяющих ионов. Так как происходит перезарядка, то потенциалы в двух слоях ДЭС приобретают отличные друг от друга знаки. Так как происходит смена знаков потенциалов, то изменяется и ξ-потенциал. Вследствие этого явления изменяется направление движения частиц дисперсной фазы.

4.3 Влияние температуры, рН и других факторов.

Увеличение температуры приведет к нескольким факторам:

5. Заключение.

Первой теорией строения ДЭС была теория Гельмгольца – Перрена: ДЭС состоит из двух плоских зарядов и взаимодействующих между собой только за счет электростатических сил притяжения. Структура подобна плоскому конденсатору, падение потенциала между слоями происходит линейно.

Модель Гуи – Чэпмена предполагала диффузное расположение противоионов, находящихся под воздействием сил, действующих в противоположных направлениях: электростатических сил притяжения и сил теплового движения ионов, приводящих к диффузии и размыванию внешнего слоя. Теория вводит понятие диффузионного слоя, ионы рассматриваются как точечные заряды, не имеющие собственных размеров.

Грэм усовершенствовал модель Штерна и разделил ДЭС на три части: внутренний плотный слой, или же внутренняя плоскость Гельмгольца, внешний плотный слой и диффузионный слой. В этом случае ДЭС представляется в виде двух последовательно соединенных конденсаторов.

Фрумкин изучал строение ДЭС при адсорбции органических соединений. В этом случае ДЭС представлял собой два параллельно подсоединенных между собой конденсатора, в одном из них между обкладками находятся молекулы воды, в другом – молекулы органического вещества.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *