Адсорбция на границе твердое тело–газ 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адсорбция на границе твердое тело–газ



АДГЕзиЯ И СмАЧиВАниЕ

 

1. Адгезия и когезия. Практическое значение адгезии и смачивания.

2. Термодинамические основы адгезии. Работа адгезии.

3. Адгезия на границе твердое тело-жидкость.

4. Смачивание. Краевой угол смачивания. Закон Юнга.

5. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности.

АдСоРбциЯ НА ГРАНИЦе ТВЕРдоЕ ТЕло–ГАз

 

1. Поверхность раздела фаз. Нескомпенсированность сил молекулярного взаимодействия на границе раздела фаз. Поверхностное натяжение – удельная энергия Гиббса.

2. Поверхностные явления и их классификация.

3. Физическая адсорбция и хемосорбция.

4. Природа адсорбционного взаимодействия. Количественное выражение адсорбции.

5. Зависимость адсорбции газа от температуры и давления.

6. Основы теории мономолекулярной адсорбции.

7. Уравнение Ленгмюра и его анализ.

8. Уравнение полимолекулярной адсорбции по теории БЭТ.

9. Эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха.

10. Адсорбция паров пористыми адсорбентами. Капиллярная конденсация.

11. Типы адсорбентов и их характеристика.

12. Практическое применение адсорбции газов и паров.

АдСоРбциЯ НА ГРАНИЦе жидкость–ГАз

 

1. Поверхностное натяжение растворов. Поверхностно-активные и инактивные вещества.

2. Уравнение Гиббса и его анализ.

3. Правило Траубе.

4. Формула Шишковского.

5. Строение и свойства адсорбционных слоев.

6. Адсорбция на границе жидкость - жидкость.

ЭЛЕКТРИЧЕСКиЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСНЫх СИСТЕм

1. Образование и строение двойного электрического слоя на границе раздела фаз.

2. Электрокинетический потенциал.

3. Изменение двойного электрического слоя и электрокинетического потенциала под действием электролитов. Перезарядка поверхности.

4. Строение мицеллы.

5. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, их практическое применение.

 

44. Определите необходимую величину внешнего электрического поля при электрофорезе сферических частиц золя алюминия в этилацетате, если электрокинетический потенциал x = 42 мВ, относительная диэлектрическая проницаемость e = 6, вязкость h = 0,43 ´ ´10–3 Па . с и скорость электрофореза u = 1,5·10–5 м/с. Коэффициент формы частиц f = 0,67.

45. Определите потенциал течения, если через пленку продавливается 42,4 %-ный водный раствор этилового спирта при давлении р = 20·103 Па. Удельная электрическая проводимость раствора c = 1,3·10–2 См . м-1 относительная диэлектрическая проницаемость e = 41,3, вязкость h = 0,9·10–3 Па . с, электрокинетический потенциал x = 16·10–3 В.

СТРУКтУРообРАзОВАНиЕ В ДИСПЕРСНЫх СИСТЕмах

1. Свободно- и связнодисперсные системы. Вязкость свободнодисперсных систем. Уравнение Эйнштейна.

2. Коагуляция структуры.

3. Гели.

4. Тиксотропия и синерезис.

5. Вязкость структурированных систем. Предел текучести.

6. Реологические кривые для структурированных жидкостей по Ребиндеру.

7. Кристаллизационно-конденсационные структуры.

ОТдеЛЬНЬЕ ПРЕДстовиТЕЛИ ДИСПЕРСНЫх СИСТЕм

1. Системы с жидкой дисперсной средой. Суспензии, их стабилизация.

2. Полидисперсность.

3. Высококонцентрированные суспензии (пасты), их реологические свойства.

4. Эмульсии, их классификация и получение.

5. Стабилизация эмульсий молекулярными стабилизаторами и порошками.

6. Обращение фаз в эмульсии.

7. Высококонцентрированные эмульсии.

8. Методы разрушения эмульсий.

9. Пены, их получение, стабилизация, разрушение. Факторы устойчивости пен. Кратность пены.

10. Практическое значение пен и эмульсий.

СИСТЕмЫ С ГАзооБРАЗНой ДИСПЕРСНОЙ СРедой

1. Аэрозоли и их классификация. Получение и свойства аэрозолей. Электрические свойства.

2. Взрывы пыли и борьба с ними.

3. Методы разрушения аэрозолей.

4. Аэрозоли в природе и технике.

5. Порошки, их текучесть, гранулирование.

6. Практическое значение свойств порошков.

АДГЕзиЯ И СмАЧиВАниЕ

 

1. Адгезия и когезия. Практическое значение адгезии и смачивания.

2. Термодинамические основы адгезии. Работа адгезии.

3. Адгезия на границе твердое тело-жидкость.

4. Смачивание. Краевой угол смачивания. Закон Юнга.

5. Гидрофилизация и гидрофобизация поверхности.

АдСоРбциЯ НА ГРАНИЦе ТВЕРдоЕ ТЕло–ГАз

 

1. Поверхность раздела фаз. Нескомпенсированность сил молекулярного взаимодействия на границе раздела фаз. Поверхностное натяжение – удельная энергия Гиббса.

2. Поверхностные явления и их классификация.

3. Физическая адсорбция и хемосорбция.

4. Природа адсорбционного взаимодействия. Количественное выражение адсорбции.

5. Зависимость адсорбции газа от температуры и давления.

6. Основы теории мономолекулярной адсорбции.

7. Уравнение Ленгмюра и его анализ.

8. Уравнение полимолекулярной адсорбции по теории БЭТ.

9. Эмпирическое уравнение адсорбции Фрейндлиха.

10. Адсорбция паров пористыми адсорбентами. Капиллярная конденсация.

11. Типы адсорбентов и их характеристика.

12. Практическое применение адсорбции газов и паров.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-23; просмотров: 136; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.189.177 (0.006 с.)