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双电层理论概要

也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液。

双电层理论概要Tag内容描述:<p>1、双电层理论 一 界面与相际 一个相的表面叫作 界面 界面的轮廓清晰 他的范围不会超过一原子层 可以看成是与另一相相互接触的表面 相际 指两相之间 性质变化的区域 窄宽不等 其范围小之两个分子直径 大到数千个埃以上。</p><p>2、第 1 页 共 48 页 双电层理论 表面物理化学所涉及的内容非常宽广 固体在溶液中的荷电性质 实际上影 响着固体表面性质和界面区的电荷转移反应及其进行的速度 由于多种极其重要 的表面电化学效应的发现 表面电化学引。</p><p>3、当固体与液体接触时,可以是固体从溶液中选择性吸附某种离子,也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液,以致使固液两相分别带有不同符号的电荷,在界面上形成了双电层的结构。,早在1879年,Helmholz提出。</p><p>4、00 7 281 扩散双电层理论扩散双电层理论 电动现象电动现象 在外电场作用下在外电场作用下 溶胶中固液两相可发生相对运动溶胶中固液两相可发生相对运动 或者在外力作用下迫使固液两相进行相对移动或者在外力作用下迫。</p><p>5、胶粒的双电层理论及应用,高分子化学与物理 曹佳乐 2014.04.09,乳胶粒的形成与结构,乳胶粒:在乳液聚合时,单体进入由乳化剂形成的胶束后经引发剂引发聚合后产生的胶体粒子。 胶粒结构: 电位离子+反离子=双电层 胶体表面电位离子通过静电作用将溶液中的带相反电荷离子吸附到乳胶粒周围,反离子层: 反离子吸附层 (stern层) 能同胶核一起运动的部分反离子由于靠近胶核,吸附较牢。 反离子扩散层 反。</p><p>6、当固体与液体接触时 可以是固体从溶液中选择性吸附某种离子 也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液 以致使固液两相分别带有不同符号的电荷 在界面上形成了双电层的结构 早在1879Helmholz提出了平板型模。</p><p>7、当固体与液体接触时 可以是固体从溶液中选择性吸附某种离子 也可以是固体分子本身发生电离作用而使离子进入溶液 以致使固液两相分别带有不同符号的电荷 在界面上形成了双电层的结构 早在1879年 Helmholz提出了平板型。</p><p>8、双电层理论 一 界面与相际 一个相的表面叫作“界面”,界面的轮廓清晰,他的范围不会超过一原子层,可以看成是与另一相相互接触的表面。 相际:指两相之间,性质变化的区域,窄宽不等,其范围小之两个分子直径,大到数千个埃以上;其性质与两相中任意一相的本体性质都有所不同。 一个电极系统,也从在界面和相际,如图1-1所示。相际内溶液的性质发生变化,例如溶液浓度与本体浓度不同。当溶液中含有表面活性物质时,表面。</p><p>9、胶粒的双电层理论及应用,高分子化学与物理 曹佳乐 2014.04.09,乳胶粒的形成与结构,乳胶粒:在乳液聚合时,单体进入由乳化剂形成的胶束后经引发剂引发聚合后产生的胶体粒子。 胶粒结构: 电位离子+反离子=双电层 胶体表面电位离子通过静电作用将溶液中的带相反电荷离子吸附到乳胶粒周围,反离子层: 反离子吸附层 (stern层) 能同胶核一起运动的部分反离子由于靠近胶核,吸附较牢。 反离子扩散层 反离子离胶核稍远不随胶核一起运动。 胶核表面上的电位称为热力学电位,而在扩散层表面处的电位称为(zeta)电位。,电位只有在固液两相发生相。</p><p>10、,胶粒的双电层理论及应用,高分子化学与物理曹佳乐2014.04.09,.,.,乳胶粒的形成与结构,乳胶粒:在乳液聚合时,单体进入由乳化剂形成的胶束后经引发剂引发聚合后产生的胶体粒子。胶粒结构:电位离子+反离子=双电层胶体表面电位离子通过静电作用将溶液中的带相反电荷离子吸附到乳胶粒周围,.,反离子层:反离子吸附层(stern层)能同胶核一起运动的部分反离子由于靠近胶核,吸附较牢。反离子扩散层反。</p><p>11、00 7 281 扩散双电层理论扩散双电层理论 电动现象电动现象 在外电场作用下在外电场作用下 溶胶中固液两相可发生相对运动溶胶中固液两相可发生相对运动 或者在外力作用下迫使固液两相进行相对移动或者在外力作用下迫。</p>
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