Файл: Коллоидная химия.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 26

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В О П Р О С Ы

для подготовки к экзамену по курсу “Коллоидная химия”


  1. Предмет коллоидной химии, его роль и место в современном мире. Понятие коллоида. Признаки объектов изучения коллоидной химией.

  2. Понятие дисперсности. Удельная поверхность объемная и массовая. Связь дисперсности с удельной поверхностью для частиц различной формы.

  3. Классификация дисперсных систем по размеру частиц, их форме, взаимодействию фазы и среды. Виды дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния фазы и среды. Примеры.

  4. Методы получения коллоидных систем. Классификация диспергационных и конденсационных методов получения, их разновидности.

  5. Внутренняя поверхностная энергия. Методы слоя конечной толщины и избыточных величин Гиббса. Понятие полной поверхностной энергии.

  6. Объединенное уравнение I и II начал термодинамики, виды превращений свободной энергии дисперснных систем. Влияние дисперсности на термодинамические свойства тел. Правило фаз Гиббса для дисперсных систем.

  7. Понятие кривизны поверхности дисперсных частиц, ее причины и виды. Давление Лапласа, его природа и определение для частиц различной формы.

  8. Молекулярно-кинетические свойства свободнодисперсных систем. Закон Эйнштейна-Смолуховского. для броуновского движения, его вывод, экспериментальные доказательства и мировоззренческое значение.

  9. Поверхностное натяжение. Его физико-химическая природа. Поверхностное натяжение как энергия, как работа, как работа. Термодинамическое определение поверхностного натяжения.

  10. Поверхностное натяжение, его размерность. Физико-химическая природа поверхностного натяжения и экспериментальные методы его определения.

  11. Температурная зависимость поверхностного натяжения. Уравнение Гиббса-Гельмгольца, его вывод. Температурный коэффициент поверхностного натяжения. Расчет поверхностного натяжения при заданной температуре.

  12. Полуэмпирические температурные зависимости поверхностного натяжения. Закон Этвеша, соотношение Сагдена.

  13. Взаимосвязь поверхностной энергии и формы тела. Принцип Гиббса-Кюри для различных дисперсных систем систем и кристаллов..

  14. Влияние дисперсности веществ на реакционную способность, растворимость и константу равновесия химической реакции.

  15. Влияние дисперсности на температуру фазового перехода. Изменение температуры плавления и затвердевания веществ от размера частиц, механической прочности. Примеры.

  16. Капиллярные явления в твердых телах. Уравнение Кельвина для капиллярной конденсации, его интерпретация.

  17. Термодинамика образования новой фазы. Понятия критического пересыщения, критического радиуса частиц, критической энергии Гиббса.

  18. Кинетика образования новой фазы в системе жидкое – твердое. Скорости зародышеобразования и роста частиц. Управление степенью дисперсности при образовании новой фазы.

  19. Адсорбция, определение явления. Изотерма, изостера. Виды адсорбции. Взаимосвязь адсорбции и поверхностного натяжения. Уравнение Гиббса для адсорбции.

  20. Классификация явлений адсорбции. Механизмы физической адсорбции, хемосорбции, ионного обмена. Их суть и отличия.

  21. Физико-химическая природа адсорбции по ионообменному механизму, его особенности и отличия. Иониты. Ионообменные смолы. Хроматография.

  22. Определение адсорбции по Гиббсу. Фундаментальное адсорбционное уравнение Гиббса, его вывод. Уравнение адсорбции для разбавленных растворов и идеальных газов.

  23. Закон Генри для процесса адсорбции, его вывод и анализ.

  24. Теория адсорбции Ленгмюра. Вывод изотермы адсорбции Ленгмюра, ее анализ и графическое решение.

  25. Учет неэквивалентности адсорбционных центров. Логарифмическая изотерма адсорбции. Изотерма адсорбции Фрейндлиха, ее графическое решение.

  26. Полимолекулярная адсорбция. Теория полимолекулярной адсорбции БЭТ. Графическое решение изотермы БЭТ, ее анализ.

  27. Адсорбция газа или пара на твердой поверхности. Адсорбционное уравнение Гиббса для разбавленных растворов, для идеальных газов.

  28. Адсорбция в пористых материалах. Понятие капиллярно-конденсационного гистерезиса.

  29. Адсорбция на микропоистых телах. Ее особенности, ситовой эффект, адсорбционный потенциал.

  30. Определение и свойства ПАВ, их классификация. Правило Дюкло-Траубе, ГЛБ, критическая концентрация мицеллообразования. Явление солюбилизации. Уравнение Шишковского.

  31. Механизмы образования двойного электрического слоя. Правила Фаянса-Панета, Кёна. Первое и второе уравнения Липпмана. Строение мицелл коллоидных частиц.

  32. Строение двойного электрического слоя, история вопроса. Современные представления о строении ДЭС. Теория Штерна. Протяженность диффузной части ДЭС.

  33. Электрокинетические явления, их классификация. Явление электроосмоса и электрофореза, Электроосмотическая и электрофоретическая подвижности, их расчет, практическое применение электроосмоса и электрофореза.

  34. Понятие потенциалов течения и седиментации, их определение и расчет. Электрокинетический потенциал, его природа и причины образования, зависимость величины от свойств дисперсной системы.

  35. Адгезия, суть явления. Механизмы процесса адгезии. Уравнение Дюпре для работы адгезии. Адгезионная прочность.

  36. Явление смачивания, краевой угол Связь работы адгезии с краевым углом. Отличие смачивания от адгезии. Закон Юнга. Уравнение Дюпре-Юнга, его анализ.

  37. Эффект Марангони, его роль в химико-технологических процессах и примеры проявления в дисперсных системах.

  38. Явление растекания. Условия их проявления. Коэффициент растекания. Правило Антонова.

  39. Рассеяние света микрогетерогенными системами. Закон светорассеяния Рэлея. Оптические методы исследования дисперсных систем: нефелометрия, турбидиметрия.

  40. Относительная устойчивость коллоидных систем, ее основные виды. Седиментационная устойчивость. Гипсометрический закон Лапласа-Перрена. Термодинамическая и кинетическая константы устойчивости.

  41. Седиментационный фракционный анализ полидисперсных систем. Условия и порядок его проведения.

  42. Агрегативная устойчивость дисперсных систем. Термодинамические и кинетические факторы устойчивости. Понятие расклинивающего давления. Теория ДЛФО.

  43. Понятие коагуляции, кинетика коагуляции. Теория коагуляции Смолуховского, Быстрая и медленная коагуляция частиц. Уравнение Смолуховского для быстрой коагуляция, его решение.

  44. Условия и основные критерии термодинамической устойчивости дисперсных систем. Перечислить их и прокомментировать

  45. Аэрозоли, получение, свойства, применение и разрушение.

  46. Эмульсии, их типы, методы получения, свойства, применение и способы обращения.

  47. Пены, получение, свойства, применение и разрушение.

  48. Порошки, получение, их характеристики и применение.

  49. Суспензии, их получениеи свойства, применение.

  50. Гели, их характерные свойства, получение, понятия тиксотропии и синерезиса.