การสร้างวิทยาศาสตร์

อินทรีย์เคมีและ fizkolloidnaya: คำอธิบายวัตถุประสงค์และคุณลักษณะ

Fizkolloidnaya เคมี - วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของปรากฏการณ์พื้นผิวและระบบกระจาย

กำหนด

Fizkolloidnaya เคมีที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการแพร่ระบาด ภายใต้พวกเขาก็จะถูกนำมาใช้เพื่อหมายถึงรัฐในที่หนึ่งหรือมากกว่าสารที่จะแยกย้ายกันไป (แยกส่วน) ของรัฐโดยวัสดุที่สองน้ำหนัก ขั้นตอนที่จะเรียกว่าเป็นขั้นตอนการกระจายตัวแตกเป็นเสี่ยง ๆ สื่อการกระจายตัวที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมที่ในรูปแบบแยกส่วนเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง

การดูดซับและพื้นผิวของปรากฏการณ์

Fizkolloidnaya เคมีพิจารณาปรากฏการณ์พื้นผิวที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เฟซของระบบการกระจาย

ในหมู่พวกเขาเราทราบ:

  • เปียก;
  • แรงตึงผิว;
  • การดูดซับ

การวิเคราะห์ทางเคมีกระบวนการทางเทคนิค Fizkolloidnaya ที่สำคัญเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและฟอกอากาศ, เพิ่มคุณค่าของแร่ เชื่อมโลหะสีพื้นผิวที่แตกต่างกันหล่อลื่นทำความสะอาดพื้นผิว

แรงตึงผิว

อินทรีย์เคมีและ fizkolloidnaya อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เฟซ เราวิเคราะห์ระบบซึ่งประกอบด้วยก๊าซและของเหลว ต่อโมเลกุลซึ่งเป็นภายในระบบกองกำลังที่น่าสนใจทำหน้าที่ในส่วนที่ใกล้ที่สุดโมเลกุล ต่อโมเลกุลซึ่งตั้งอยู่บนพื้นผิว, นอกจากนี้ยังมีผลต่อการบังคับใช้ แต่พวกเขาจะไม่ได้รับการชดเชย

เหตุผลก็คือว่าในสถานะเป็นก๊าซของระยะทางระหว่างโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่พอที่แรงน้อยที่สุดเกือบ ความดันภายในของการพยายามที่จะกระชับความลึกของโมเลกุลของของเหลวที่มีผลในการบีบอัด

ในการสร้างพื้นผิวอินเตอร์เฟซใหม่ตัวอย่างเช่นในการยืดฟิล์มก็เป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานกับความดันภายใน ระหว่างใช้จ่ายพลังงานและความดันภายในของความสัมพันธ์โดยตรงอยู่แล้ว พลังงานที่มีความเข้มข้นในโมเลกุลอยู่ที่พื้นผิวพื้นผิวพลังงานถือว่า

ความรู้พื้นฐานของอุณหพลศาสตร์

หลักงาน fizkolloidnoy เคมีรวมถึงการคำนวณของสมการเชิงอุณหพลศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาในคำถามที่เราสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมัน

เนื่องจากความไม่แน่นอนทางอุณหพลศาสตร์ของกระบวนการระบบการไหลที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของอนุภาคที่มาพร้อมกับการลดลงในอินเตอร์เฟซที่

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงในรัฐทางอุณหพลศาสตร์

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อแรงตึงผิวหรือไม่

ครั้งแรกของทั้งหมดมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นลักษณะของสารเคมี แรงตึงผิวจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณสมบัติของเฟสข้น โดยการเพิ่มกระแสไฟฟ้าในสารที่เกิดขึ้นกับกองกำลังความตึงเครียดเพิ่มขึ้น

สถานะของอินเตอร์เฟซที่มีผลกระทบต่อขั้นตอนและอุณหภูมิ ในกรณีของการเพิ่มขึ้นของการลดลงของสารของแรงที่กระทำระหว่างอนุภาคแต่ละบุคคล

ความเข้มข้นของสารที่ละลายในของเหลวผลการทดสอบยังมีผลต่อสถานะของระบบอุณหพลศาสตร์

มีสองชนิดของสาร TID (วัสดุพื้นผิวไม่ได้ใช้งาน) เพิ่มขนาดของความตึงเครียดของการแก้ปัญหาเมื่อเทียบกับสารละลายที่เหมาะ วัสดุดังกล่าวเป็นอิเล็กโทรไลแข็งแกร่ง ลดแรงตึงผิว (ผิวตัวแทนใช้งาน) ลดขนาดของความตึงเครียดที่อินเตอร์เฟซในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการเพิ่มสารเหล่านี้ในการแก้ปัญหาเป็นที่สังเกตความเข้มข้นของพวกเขาในชั้นผิวของการแก้ปัญหา สารประกอบอินทรีย์ขั้วโลกกรด, แอลกอฮอล์ พวกเขาจะประกอบด้วยกลุ่มขั้วโลก (อะมิโน carboxyl, hydroxo) และโซ่ไฮโดรคาร์บอนไม่มีขั้ว

คุณสมบัติการดูดซับ

Fizkolloidnaya เคมี (ACT) มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการดูดซับ การดูดซับ - ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองในชั้นผิวของความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวกับจำนวนเงินของพวกเขาในปริมาณขั้นตอนที่

ดูดซับเป็นสารซึ่งจะดำเนินการบนพื้นผิวของฝนที่ ดูดซับ - สารที่มีความสามารถในการสะสม วัสดุตกตะกอน - ดูดซับ คาย - กระบวนการย้อนกลับของการดูดซับ

ประเภทของการดูดซับ

ครู fizkolloidnoy เคมีพูดเกี่ยวกับทั้งสองประเภทของการดูดซับ ในกรณีของการสะสมไอทางกายภาพคือการจัดสรรของจำนวนเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ ของพลังงานซึ่งเปรียบกับความร้อนของการควบแน่น กระบวนการนี้สามารถย้อนกลับได้ การดูดซับนี้จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพิ่มความเร็วของกระบวนการย้อนกลับ (คาย)

การดูดซับสารเคมีเป็นศูนย์รวมกลับไม่ได้ออกจากพื้นผิวไม่ทิ้งดูดซับสารประกอบและพื้นผิว ในความร้อนเคมีสูงก็คือเทียบเท่ากับขนาดของ enthalpy มาตรฐานของการพัฒนา ด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของดัชนีเคมีเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาร

ตัวอย่างเช่นเราพูดถึงการดูดซับทางเคมีออกซิเจนของพื้นผิวโลหะจากอากาศก็จะตรวจสอบ fizkolloidnaya เคมี งานและการแก้ปัญหามักจะเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อระหว่างสองสื่อ

ปริมาณการอธิบายการดูดซับเด่นชัดใช้ดูดซับแน่นอน มันแสดงถึงปริมาณของดูดซับ (ใน mol) ต่อหน่วยพื้นที่นำตัวดูดซับ ใน fizkolloidnoy แผนเคมีรวมถึงการหาปริมาณของค่านี้

ลักษณะของตัวดูดซับ

ทางกายภาพและเคมีคอลลอยด์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการวิเคราะห์ประเภทของการดูดซับและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของพวกเขา ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นผิวของตัวดูดซับที่จำนวนที่แตกต่างกันอาจจะเป็นสารดูดซับ ดูดซับประสิทธิผลมากที่สุดพบว่าสารที่มีพื้นผิวที่ได้รับการพัฒนา: คอลลอยด์, ผง, สารเคมีที่มีรูพรุน

ในฐานะที่เป็นลักษณะเชิงปริมาณพื้นฐานของตัวดูดซับหลั่งพื้นที่ผิวที่เฉพาะเจาะจงและความพรุน ค่าแรกบ่งชี้ว่าอัตราส่วนของน้ำหนักของพื้นผิวของตัวดูดซับที่ ลักษณะที่สองถือว่าลักษณะของโครงสร้าง

ในวิชาเคมีคอลลอยด์แยกแยะความแตกต่างสองชนิดของตัวดูดซับ สารที่ไม่มีรูพรุนที่สร้างขึ้นโดยอนุภาคของแข็งกลายเป็นโครงสร้างที่มีรูพรุน "ผงไดอะแฟรม" กับบรรจุหนาแน่น ในฐานะที่เป็นช่วงเวลาที่ยาวระหว่างพวกเขาทำหน้าที่ระหว่างเม็ดของสาร โครงสร้างอาจจะเล็กหรือโครงสร้าง macroporous ตัวดูดซับที่มีรูพรุนจะมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยธัญพืชที่มีรูพรุนภายใน

ในวิชาเคมีกายภาพมุ่งเน้นไปที่ลักษณะของระบบหยาบ พวกเขาเป็นองค์ประกอบผงที่เกิดจากเมล็ดหรือผงในเร่งด่วนของการบรรจุหนาแน่นของพวกเขาในหลอด ระบบส่งผลให้มีลักษณะทางอุณหพลศาสตร์บางการศึกษาซึ่งเป็นวัตถุหลักของ fizkolloidnoy เคมี

มีหน่วยผลิต (คำนึงถึงลักษณะของการดูดซับที่) บนไอออนิกโมเลกุลดูดซับคอลลอยด์ กระบวนการโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของอิเล็กโทรไลอ่อนแอหรือ dielectrics มันเกิดขึ้นการดูดซับของสารบนพื้นผิวของตัวดูดซับที่เป็นของแข็ง

เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ใช้งานบนพื้นผิวดูดซับที่ถูกครอบครองโดยโมเลกุลของตัวทำละลาย กับเนื้อเรื่องของกระบวนการสะสมและดูดซับโมเลกุลของตัวทำละลายทำหน้าที่คู่แข่ง

ข้อสรุป

ทางกายภาพและเคมีคอลลอยด์เป็นพื้นที่ที่สำคัญของสารเคมี พวกเขาอธิบายกระบวนการขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาช่วยให้ปริมาณการคำนวณของความร้อนที่ปล่อยออกมา (ดูดซึม) ในการก่อตัวของสารใหม่ กฎหมายพื้นฐานที่ใช้ในการดำเนินการคำนวณเชิงปริมาณเป็นกฎหมายของเดิม มันเชื่อมต่อหลายลักษณะทางอุณหพลศาสตร์สารธรรมชาติที่มีอยู่: เอนทัลเอนโทรปีพลังงาน กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ของการก่อตัวของสารที่ซับซ้อนจากง่าย (เบื้องต้น) ส่วนประกอบได้รับการพิจารณาตามกฎหมายเดิม การคำนวณทำให้มันเป็นไปเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.unansea.com. Theme powered by WordPress.