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山西耐磨泵管浅析其相对分子的排列状况

时间:2019-8-5 16:54:02 访问人数:
摘要:   山西耐磨泵管浅析其相对分子的排列状况:   耐磨泵管针对模型中出现的问题,指出溶液中的反离子受两个相互对抗的力的作用:静电力使反离子趋向表面,热扩散力使反...

   山西耐磨泵管浅析其相对分子的排列状况:

   耐磨泵管针对模型中出现的问题,指出溶液中的反离子受两个相互对抗的力的作用:静电力使反离子趋向表面,热扩散力使反离子在液相中成均匀分布。两种作用达平衡时,反离子并不是规规矩矩地被束缚于粒子表面附近, 而是呈扩散型分布粒子附近的反离子,浓度要大一些,随着离开表面距离的增大,反离子过剩的程度逐渐减弱,同离子不足的程度逐渐减弱,直到某一距离处,反离子与同离子的浓度相等。这样形成了所谓扩散层,在耐磨泵管的溶液中的反离子,只有一部分紧密地排在固体表面附近,相距约一、二个离子厚度形成吸附层,称为束缚反离子; 其他部分反离子由于热运动,和液体溶剂化作用而向外扩散,当微粒运动时,耐磨泵管与固体表面脱开而与液体一起运动,它们包围着吸附层形成扩散层,称为自由反离子,扩散层内的反离子分布。为双电层中电位变化曲线,即发生电动现象时,固液之间发生相对移动的实际分界面,称为滑移面,滑移面上的电位即电动电位ζ。可以看出,当固体和液体作相对运动时,滑移面并非在固体表面上,而是在距表面一定距离δ处的AB面上,而滑移面上的电位即电动电位ζ,亦非表面电位φ0。

   邻近表面双电层Stern模型的一两个分子厚的区域内,构成所谓固定吸附层或Stern层, 其余反离子则扩散地分布在Stern层之外,构成扩散层的扩散部分。在此,Stern层与扩散部分的交界面则构成所谓Stern平面。Stern层内电位变化的情形与Helmholtz平板模型中相似,由表面处φ0的直线下降到Stern平面的φd,φd称为Stern电位。在扩散层中电位由φ降至0,其变化规律服从GouyChapman理论,只需用φd代替φ0。体在吸附层中离子直接与胶核接触,水分子不直接接触胶核的胶体称憎水胶体,其胶核与水分子之间缺乏亲和性。一般无机物的胶体颗粒,如氢氧化铝、氢氧化铁、二氧化硅等都属这一类。憎水胶体具有双电层,其厚度是决定胶体是否稳定的主要因素。亲水胶体微粒直接吸附水分子的胶体称亲水胶体,即胶核与水分子之间有亲和性。亲水胶体的颗粒绝大多数都是相对分子质量,都很大的高分子化合物或高聚合物,耐磨泵管的相对分子质量从几万到几十万,甚至达几百万。一个有机物高分子往往就是一个胶体颗粒,它们的分子结构具有复杂的形式,如线型、平面型、立体型等。


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