ЗАДАЧИ ПО КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ

получить счет
N Условия задач Цена, руб  
K301

Определите, сколько растворителя поглотит указанное количество высокомолекулярного соединения при заданной степени набухания α  %.

N варианта

Высокомолекулярное соединение

Растворители

Степень набухания, α %

1

0,2 кг желатина

вода

500

K302 Используя уравнение седиментационно - диффузионного равновесия, вычислите высоту, на которой концентрация частиц Al2O3 с радиусом r=1*10-3 м будет вдвое меньше, чем на дне сосуда. Температура 293 К, плотность дисперсной фазы ρд.ф. = 4.0*10-3 кг/м3, плотность дисперсионной среды ρд.с.=1*10-3 кг/м3.
K303 Используя уравнение Рэлея, сравните интенсивности светорассеяния двух эмульсий с равными радиусами частиц и концентрациями: бензола в воде (n2 = 1,50) и пентана в воде (n2 = 1,36). Показатель преломления воды n1 = 1,33.
K304 Рассчитайте радиус мицелл ПАВ в водной среде, считая их сферическими, следующим данным: коэффициент диффузии мицелл при 313K равен 0,69*10-11 м2/с, вязкость дисперсионной среды 8*10-4 Па*с.
K305

Получены следующие экспериментальные данные по адсорбции на древесном угле уксусной кислоты из 200 мл водных растворов уксусной кислоты.

Концентрация растворов
уксусной кислоты до адсорбции C0, моль/л

0,503

0,252

0,126

0,0628

0,0314

0,0157

Концентрация растворов уксусной кислоты после адсорбции Cравн, моль/л

0,434

0,202

0,0899

0,0348

0,0113

0,0033

Масса адсорбента (угля) m, г

3,96

3,94

4,00

4,12

4,04

4,00

K306

По экспериментальным данным зависимости поверхностного натяжения водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) от концентрации (см. таблицу 3) при 25 0C, установить графически является это ПАВ коллоидным или нет, и если явля­ется, определить значение его критической концентрации мицеллообразования (ККМ). В таблице концентрации выражены в ммоль/л, а поверхностные натяжения в мДж/м2.

номер варианта

концентрация

0,1

0,3

0,6

1

3

6

10

19

51

29

25

23

23

23

23

K307

При изучении адсорбции растворенного органического вещества на поверхности раздела водный раствор - воздух установлено, что площадь, занимаемая молекулой органического вещества в поверхностном слое при максимальном заполнении поверхности равна S0 и приведена в таблице 5. В этой же таблице приведены значения плотности адсорбированного вещества (ρ) и его молярной массы (М). Вычислить длину молекулы органического вещества, приближенно равную толщине поверхностного слоя.

номер варианта

S0*1019, м2

ρ, кг/м3

M, г/моль

19

1,9

1020

180

K308

Вычислить расстояние, пройденное частицами дисперсной фазы гидрозоля при электрофорезе, используя данные, приведенные в таблице 6. где t - время электрофореза, ζ - электрокинетический потенциал, ΔU - напряжение источника постоянного тока, l - расстояние между электродами. Относительная диэлектрическая проницаемость среды равна 80,1, а ее вязкость 0.001 Па*с.

номер варианта

t, мин

ζ, мВ

ΔU, В

l, см

19

60

75

127

29

K309

При изучении процесса коагуляции гидрозоля к его определенному (100 мл) добавляли водные растворы KCl, Na2SO4, Na3PO4. концентрации и объемы которых приведены в таблице 7. Рассчитать пороги коагуляции золя каждым из указанных электролитов.

номер варианта

KCl

Na2SO4

Na3PO4

V, мл

C, моль/л

V, мл

C, моль/л

V, мл

C, моль/л

19

4,1

1,7

10,4

0,03

6

0,001

K310

Дисперсионный состав суспензии определяли методом седиментационного анализа. Определить средний радиус частиц дисперсной фазы одной из фракций суспензии, используя экспериментальные данные, приведенные в таблице 8, где даны скорость седиментации (U). плотность водной дисперсной фазы (ρ). При вычислениях плотность и вязкость воды принять равными 1000 кг/м3 и 0.001 Па*с соответственно.

номер варианта

U*104 м/c

ρ, кг/м3

19

9,5

3650

Решаю задачи по химии: физической, коллоидной, общей и неорганической, аналитической, органической химии. Оперативно