🗊Презентация Строение мицеллы лиофобного золя

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №1Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №2Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №3Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №4Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №5Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №6Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №7Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №8Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №9Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №10Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №11Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №12Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №13Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №14Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №15Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №16Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №17Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №18Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №19Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №20Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №21Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №22Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №23Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №24Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №25Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №26Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №27Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №28Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №29Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №30Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №31Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №32Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №33Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №34Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №35Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №36Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №37Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №38Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №39Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №40Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №41Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №42Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №43Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №44Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №45Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №46Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №47Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №48Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №49Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №50Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №51Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №52Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №53Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №54Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №55Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №56Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №57Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №58Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №59Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №60Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №61Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №62Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №63Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №64Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №65Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №66Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №67Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №68Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №69Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №70Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №71Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №72Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №73Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №74Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №75Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №76Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №77Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №78Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №79Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №80Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №81Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №82Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №83Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №84Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №85

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Строение мицеллы лиофобного золя. Доклад-сообщение содержит 85 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Строение мицеллы лиофобного золя
тренажер
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя тренажер

Слайд 2





ЛИОФОБНЫЕ ЗОЛИ 
Золи (коллоидные растворы) – высокодисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Размер частиц дисперсной фазы обычно лежит в пределах 10-7-10-5 см.
Золи, в которых дисперсная фаза не способна взаимодействовать с дисперсионной средой, а, следовательно, растворяться в ней, называются лиофобными.
Многие важные специфические свойства золей: электрические, оптические, молекулярно-кинетические и др., а также их устойчивость, обусловлены возникновением  на поверхности частиц двойного электрического слоя.
Описание слайда:
ЛИОФОБНЫЕ ЗОЛИ Золи (коллоидные растворы) – высокодисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Размер частиц дисперсной фазы обычно лежит в пределах 10-7-10-5 см. Золи, в которых дисперсная фаза не способна взаимодействовать с дисперсионной средой, а, следовательно, растворяться в ней, называются лиофобными. Многие важные специфические свойства золей: электрические, оптические, молекулярно-кинетические и др., а также их устойчивость, обусловлены возникновением на поверхности частиц двойного электрического слоя.

Слайд 3





Как возникает двойной 
электрический слой
1. Нa любой твердой поверхности при ее контакте с жидкостью возникает избыточный электрический заряд (положительный или отрицательный)
2. Этот заряд компенсируется, находящимися в жидкой фазе ионами противоположного знака (противоионами). В результате этих процессов на границе раздела твердой и жидкой фаз формируется двойной электрический слой.
3. Образование двойного электрического слоя происходит самопроизвольно, как следствие стремления поверхностной энергии к минимуму.
Описание слайда:
Как возникает двойной электрический слой 1. Нa любой твердой поверхности при ее контакте с жидкостью возникает избыточный электрический заряд (положительный или отрицательный) 2. Этот заряд компенсируется, находящимися в жидкой фазе ионами противоположного знака (противоионами). В результате этих процессов на границе раздела твердой и жидкой фаз формируется двойной электрический слой. 3. Образование двойного электрического слоя происходит самопроизвольно, как следствие стремления поверхностной энергии к минимуму.

Слайд 4





	Избыточный электрический заряд на твердой поверхности, находящейся в контакте с жидкостью, может возникнуть тремя путями: 
I путь — ионная адсорбция; поверхность кристалла адсорбирует из дисперсионной среды подходящие ионы - это такие анионы или катионы, которые способны достраивать его кристаллическую решетку
 
II путь — поверхностная ионизация; в этом случае с поверхности твердого тела в дисперсионную среду переходят ионы одного знака, и поверхность приобретает заряд другого знака

III путь — в тех редких случаях, когда межфазная поверхность образована веществами, не способными обмениваться зарядами, двойной электрический слой может образовываться благодаря ориентированию полярных молекул в поверхностном слое
Описание слайда:
Избыточный электрический заряд на твердой поверхности, находящейся в контакте с жидкостью, может возникнуть тремя путями: I путь — ионная адсорбция; поверхность кристалла адсорбирует из дисперсионной среды подходящие ионы - это такие анионы или катионы, которые способны достраивать его кристаллическую решетку II путь — поверхностная ионизация; в этом случае с поверхности твердого тела в дисперсионную среду переходят ионы одного знака, и поверхность приобретает заряд другого знака III путь — в тех редких случаях, когда межфазная поверхность образована веществами, не способными обмениваться зарядами, двойной электрический слой может образовываться благодаря ориентированию полярных молекул в поверхностном слое

Слайд 5





I путь — ионная адсорбция
Описание слайда:
I путь — ионная адсорбция

Слайд 6





II путь —ионизация поверхностных молекул
Описание слайда:
II путь —ионизация поверхностных молекул

Слайд 7





III путь — ориентирование полярных молекул
Описание слайда:
III путь — ориентирование полярных молекул

Слайд 8





Задание 1. Золь карбоната бария BaCO3 получен при действии избытка хлорида бария на карбонат натрия:
Описание слайда:
Задание 1. Золь карбоната бария BaCO3 получен при действии избытка хлорида бария на карбонат натрия:

Слайд 9





Не верно
Согласно правилу адсорбции (правилу Панета-Фаянса) на кристалле адсорбируются:
 ионы, которые способны достраивать его кристаллическую решетку, т.е. ионы, из которых построена данная решетка.
Описание слайда:
Не верно Согласно правилу адсорбции (правилу Панета-Фаянса) на кристалле адсорбируются:  ионы, которые способны достраивать его кристаллическую решетку, т.е. ионы, из которых построена данная решетка.

Слайд 10


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №10
Описание слайда:

Слайд 11





Задание 2. Золь карбоната бария BaCO3 получен при действии избытка хлорида бария на карбонат натрия:
Описание слайда:
Задание 2. Золь карбоната бария BaCO3 получен при действии избытка хлорида бария на карбонат натрия:

Слайд 12





Не верно
Описание слайда:
Не верно

Слайд 13


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Задание 3. Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Задание 3. Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 15





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 16





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 17





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 18





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 19





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 20





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 21





Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:
Описание слайда:
Изобразите формулу мицеллы золя иодида серебра, полученного по реакции:

Слайд 22





Строение мицеллы лиофобного золя
В результате реакции ионного обмена образуется трудно растворимое соединение. Мелкие кристаллы этого соединения играют роль адсорбента, на поверхности которого будут адсорбироваться ионы из раствора.
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя В результате реакции ионного обмена образуется трудно растворимое соединение. Мелкие кристаллы этого соединения играют роль адсорбента, на поверхности которого будут адсорбироваться ионы из раствора.

Слайд 23





Образование двойного электрического слоя (ДЭС)
Описание слайда:
Образование двойного электрического слоя (ДЭС)

Слайд 24





Образование двойного электрического слоя (ДЭС)
Благодаря адсорбции ионов Ag+ поверхность кристалла заряжается положительно. Ионы Ag+, сообщившие поверхности этот заряд, называются потенциалобразующими ионами.
Оставшиеся в растворе ионы противоположного знака (противоионы) электростатически притягиваются к поверхности и нейтрализуют ее заряд.
Описание слайда:
Образование двойного электрического слоя (ДЭС) Благодаря адсорбции ионов Ag+ поверхность кристалла заряжается положительно. Ионы Ag+, сообщившие поверхности этот заряд, называются потенциалобразующими ионами. Оставшиеся в растворе ионы противоположного знака (противоионы) электростатически притягиваются к поверхности и нейтрализуют ее заряд.

Слайд 25





Образование двойного электрического слоя (ДЭС)
Слой противоионов, компенсирующих заряд твердой поверхности, имеет сложное строение и состоит из двух частей: плотного (адсорбционного слоя) и диффузного слоя.
Описание слайда:
Образование двойного электрического слоя (ДЭС) Слой противоионов, компенсирующих заряд твердой поверхности, имеет сложное строение и состоит из двух частей: плотного (адсорбционного слоя) и диффузного слоя.

Слайд 26





Задание 4. Напишите формулу мицеллы золя карбоната бария BaCO3, стабилизированного хлоридом бария BaCl2
Описание слайда:
Задание 4. Напишите формулу мицеллы золя карбоната бария BaCO3, стабилизированного хлоридом бария BaCl2

Слайд 27





Строение мицеллы лиофобного золя
BaCl2 не может быть центром адсорбции, так как он хорошо растворим в воде
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя BaCl2 не может быть центром адсорбции, так как он хорошо растворим в воде

Слайд 28





Строение мицеллы лиофобного золя
Свободных ионов CO32- в растворе нет (все карбонат-ионы образовали труднорастворимое соединение BaCO3), поэтому  CO32- не могут выступать в качестве противоионов.
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя Свободных ионов CO32- в растворе нет (все карбонат-ионы образовали труднорастворимое соединение BaCO3), поэтому CO32- не могут выступать в качестве противоионов.

Слайд 29





Строение мицеллы лиофобного золя
Обратите вниманием на заряд потенциалопределяющих ионов. Так как заряд ионов Ba2+ в два раза выше, чем ионов Cl-,  то количество противоионов, необходимое для нейтрализации заряда твердой поверхности, должно быть в два раза больше.
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя Обратите вниманием на заряд потенциалопределяющих ионов. Так как заряд ионов Ba2+ в два раза выше, чем ионов Cl-, то количество противоионов, необходимое для нейтрализации заряда твердой поверхности, должно быть в два раза больше.

Слайд 30





Строение мицеллы лиофобного золя
BaCl2 не может быть центром адсорбции, так как он хорошо растворим в воде
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя BaCl2 не может быть центром адсорбции, так как он хорошо растворим в воде

Слайд 31


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия
Описание слайда:
Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия

Слайд 33





Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия
Описание слайда:
Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия

Слайд 34





Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия
Описание слайда:
Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия

Слайд 35





Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия
Описание слайда:
Задание 5. Обозначьте составные части мицеллы золя сульфата бария, стабилизированного сульфатом калия

Слайд 36





Строение мицеллы лиофобного золя
Мицелла   -   кристаллик нерастворимого вещества, окруженный двойным электрическим слоем. Мицелла электронейтральна.
Коллоидная частица - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности ионами адсорбционного слоя. Коллоидная частица заряжена.
Агрегат   -   мелкие кристаллы труднорастворимого соединения, выступающие в роли адсорбента.
Потенциалобразующие ионы – ионы, прочно присоединеные к кристаллу за счет химических сил, и, сообщившие поверхности свой знак заряда.
Ядро -  кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности потенциалобразующими ионами.
Противоионы - ионы противоположного знака по отношению к потенциалобразующим ионам. 
Противоионы адсорбционного слоя - это противоионы, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы и удерживаются на ней не только электростатическими, но и адсорбционными силами. 
Противоионы диффузионного слоя - это остальные противоионы, которые совершают тепловое движение около заряженной поверхности коллодной чкастицы и удерживаются вблизи неё только электростатическими силами.
Адсорбционный слой – слой, образованный потенциалобразующими ионами и противоионами, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы (к ядру).
Граница скольжения – граница между адсорбционным и диффузионным слоями.
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя Мицелла - кристаллик нерастворимого вещества, окруженный двойным электрическим слоем. Мицелла электронейтральна. Коллоидная частица - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности ионами адсорбционного слоя. Коллоидная частица заряжена. Агрегат - мелкие кристаллы труднорастворимого соединения, выступающие в роли адсорбента. Потенциалобразующие ионы – ионы, прочно присоединеные к кристаллу за счет химических сил, и, сообщившие поверхности свой знак заряда. Ядро - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности потенциалобразующими ионами. Противоионы - ионы противоположного знака по отношению к потенциалобразующим ионам. Противоионы адсорбционного слоя - это противоионы, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы и удерживаются на ней не только электростатическими, но и адсорбционными силами. Противоионы диффузионного слоя - это остальные противоионы, которые совершают тепловое движение около заряженной поверхности коллодной чкастицы и удерживаются вблизи неё только электростатическими силами. Адсорбционный слой – слой, образованный потенциалобразующими ионами и противоионами, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы (к ядру). Граница скольжения – граница между адсорбционным и диффузионным слоями.

Слайд 37


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38





Задание 6. На рисунке изображена мицелла золя иодида серебра, стабилизированного нитратом серебра.
Описание слайда:
Задание 6. На рисунке изображена мицелла золя иодида серебра, стабилизированного нитратом серебра.

Слайд 39





Строение мицеллы лиофобного золя
Мицелла   -   кристаллик нерастворимого вещества, окруженный двойным электрическим слоем. Мицелла электронейтральна.
Коллоидная частица - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности ионами адсорбционного слоя. Коллоидная частица заряжена.
Агрегат   -   мелкие кристаллы труднорастворимого соединения, выступающие в роли адсорбента.
Потенциалобразующие ионы – ионы, прочно присоединеные к кристаллу за счет химических сил, и, сообщившие поверхности свой знак заряда.
Ядро -  кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности потенциалобразующими ионами.
Противоионы - ионы противоположного знака по отношению к потенциалобразующим ионам. Слой противоионов, компенсирующих заряд твердой поверхности, имеет сложное строение и состоит из двух частей.
Противоионы адсорбционного слоя - это противоионы, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы и удерживаются на ней не только электростатическими, но и адсорбционными силами. 
Противоионы диффузионного слоя - это остальные противоионы, которые совершают тепловое движение около заряженной поверхности коллодной чкастицы и удерживаются вблизи неё только электростатическими силами.
Адсорбционный слой – слой, образованный потенциалобразующими ионами и противоионами, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы (к ядру).
Граница скольжения – граница между адсорбционным и диффузионным слоями.
Описание слайда:
Строение мицеллы лиофобного золя Мицелла - кристаллик нерастворимого вещества, окруженный двойным электрическим слоем. Мицелла электронейтральна. Коллоидная частица - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности ионами адсорбционного слоя. Коллоидная частица заряжена. Агрегат - мелкие кристаллы труднорастворимого соединения, выступающие в роли адсорбента. Потенциалобразующие ионы – ионы, прочно присоединеные к кристаллу за счет химических сил, и, сообщившие поверхности свой знак заряда. Ядро - кристаллик вместе с прочно удерживаемыми на его поверхности потенциалобразующими ионами. Противоионы - ионы противоположного знака по отношению к потенциалобразующим ионам. Слой противоионов, компенсирующих заряд твердой поверхности, имеет сложное строение и состоит из двух частей. Противоионы адсорбционного слоя - это противоионы, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы и удерживаются на ней не только электростатическими, но и адсорбционными силами. Противоионы диффузионного слоя - это остальные противоионы, которые совершают тепловое движение около заряженной поверхности коллодной чкастицы и удерживаются вблизи неё только электростатическими силами. Адсорбционный слой – слой, образованный потенциалобразующими ионами и противоионами, которые непосредственно примыкают к заряженной поверхности твердой частицы (к ядру). Граница скольжения – граница между адсорбционным и диффузионным слоями.

Слайд 40


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





Подсказки 
Стабилизатор – это сильный электролит
Один из ионов (катион или анион) стабилизатора входит в состав кристаллической решетки агрегата
Этот ион придает свой знак заряда твердой поверхности кристалла
Описание слайда:
Подсказки Стабилизатор – это сильный электролит Один из ионов (катион или анион) стабилизатора входит в состав кристаллической решетки агрегата Этот ион придает свой знак заряда твердой поверхности кристалла

Слайд 43





Т Е С Т
Описание слайда:
Т Е С Т

Слайд 44





Выберите номер варианта
Описание слайда:
Выберите номер варианта

Слайд 45





Задание 1
Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при действии избытка гидроксида калия на нитрата хрома(III). 
	Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при действии избытка гидроксида калия на нитрата хрома(III). Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?

Слайд 46





Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 4 FeСl3 + З K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ + 12 КСl

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить золь с положительными частицами.
Описание слайда:
Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 4 FeСl3 + З K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ + 12 КСl Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить золь с положительными частицами.

Слайд 47





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя ZnS, стабилизированного ZnCl2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя ZnS, стабилизированного ZnCl2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 48





Задание 4
На примере мицеллы золя сульфида цинка, стабилизированного хлоридом цинка, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя сульфида цинка, стабилизированного хлоридом цинка, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 49





Задание 1
Напишите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при взаимодействии сульфата цинка с некоторым избытком сульфида аммония. 
	Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Напишите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при взаимодействии сульфата цинка с некоторым избытком сульфида аммония. Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?

Слайд 50





Золь Сu2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 2 CuСl2 + K4[Fe(CN)6]  Cu2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КСl

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Сu2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 2 CuСl2 + K4[Fe(CN)6]  Cu2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КСl Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 51





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя Al(OH)3, стабилизированного AlCl3. 
	К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя Al(OH)3, стабилизированного AlCl3. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 52





Задание 4
На примере мицеллы золя гидроксида алюминия, стабилизированного хлоридом алюминия, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя гидроксида алюминия, стабилизированного хлоридом алюминия, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 53





Задание 1
Золь гидроксида железа (III) получен при добавлении к 85 мл кипящей дистиллированной воды 15 мл 2%-ного раствора хлорида железа(III). Напишите формулу мицелл золя Fе(ОН)3, учитывая, что при образовании частиц гидроксида железа(III) в растворе присутствуют следующие ионы Fе+3, СI-. Как заряжены коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Золь гидроксида железа (III) получен при добавлении к 85 мл кипящей дистиллированной воды 15 мл 2%-ного раствора хлорида железа(III). Напишите формулу мицелл золя Fе(ОН)3, учитывая, что при образовании частиц гидроксида железа(III) в растворе присутствуют следующие ионы Fе+3, СI-. Как заряжены коллоидные частицы этого золя?

Слайд 54





Задание 2
Напишите формулу мицеллы золя As2S3, стабилизированного Na2S. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 2 Напишите формулу мицеллы золя As2S3, стабилизированного Na2S. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 55





Задание 3
На примере мицеллы золя сульфида мышьяка, стабилизированного сульфидом натрия, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 3 На примере мицеллы золя сульфида мышьяка, стабилизированного сульфидом натрия, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 56





Золь Co2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 2 CoСl2 + K4[Fe(CN)6]  Co2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КСl

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Co2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 2 CoСl2 + K4[Fe(CN)6]  Co2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КСl Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 57





Золь Ag4[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 4 AgNO3 + K4[Fe(CN)6]  Ag4[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Ag4[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 4 AgNO3 + K4[Fe(CN)6]  Ag4[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3 Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 58





Задание 2
Напишите схему строения мицеллы золя сульфата бария, получающегося при взаимодействии хлорида бария с некоторым избытком сульфата натрия. 
	Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 2 Напишите схему строения мицеллы золя сульфата бария, получающегося при взаимодействии хлорида бария с некоторым избытком сульфата натрия. Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?

Слайд 59





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя Ni(OH)2, стабилизированного Ni(NO3)2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя Ni(OH)2, стабилизированного Ni(NO3)2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 60





Задание 4
На примере мицеллы золя гидроксида никеля, стабилизированного нитратом никеля, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя гидроксида никеля, стабилизированного нитратом никеля, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 61





Задание 1
Напишите формулу мицеллы золя гидроксида бария, стабилизированного хлоридом бария. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Напишите формулу мицеллы золя гидроксида бария, стабилизированного хлоридом бария. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 62





Задание 2
На примере мицеллы золя гидроксида бария, стабилизированного хлоридом бария, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 2 На примере мицеллы золя гидроксида бария, стабилизированного хлоридом бария, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 63





Задание 3
Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, образующегося при действии избытка сульфата цинка на сульфид аммония. 
	Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, образующегося при действии избытка сульфата цинка на сульфид аммония. Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?

Слайд 64





Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ + 12 КCl

Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь берлинской лазури Fe4[Fe(CN)6]3 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN)6]  Fe4[Fe(CN)6]3 ↓ + 12 КCl Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 65





Золь Cu2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 2 Cu(NO3)2 + K4[Fe(CN)6]  Cu2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Cu2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 2 Cu(NO3)2 + K4[Fe(CN)6]  Cu2[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3 Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 66





Задание 2
Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при взаимодействии сульфата цинка с некоторым избытком сульфида аммония. 
	Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 2 Изобразите формулу мицеллы гидрофобного золя, полученного при взаимодействии сульфата цинка с некоторым избытком сульфида аммония. Каков знак заряда коллоидной частицы этого золя?

Слайд 67





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя гидроксида железа(III), стабилизированного хлоридам железа(III). К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя гидроксида железа(III), стабилизированного хлоридам железа(III). К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 68





Задание 4
На примере мицеллы золя гидроксида железа(III), стабилизированного хлоридам железа(III), расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя гидроксида железа(III), стабилизированного хлоридам железа(III), расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 69





Задание 1
Золь AgBr получен при добавлении 8 мл водного раствора КBr концентрацией 0,05 моль/л к 10 мл водного раствора AgNO3 концентрацией 0,02 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Золь AgBr получен при добавлении 8 мл водного раствора КBr концентрацией 0,05 моль/л к 10 мл водного раствора AgNO3 концентрацией 0,02 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?

Слайд 70





Золь Ag4[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 4 AgNO3 + K4[Fe(CN)6]  Ag4[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3

Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Ag4[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 4 AgNO3 + K4[Fe(CN)6]  Ag4[Fe(CN)6] ↓ + 4 КNO3 Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 71





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя PbS, стабилизированного Pb(NO3)2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя PbS, стабилизированного Pb(NO3)2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 72





Задание 4
На примере мицеллы золя сульфида свинца(II), стабилизированного нитратом свинца(II), расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя сульфида свинца(II), стабилизированного нитратом свинца(II), расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 73





Золь Co2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 2 CoSO4 + K4[Fe(CN)6]  Co2[Fe(CN)6] ↓ + 2 К2SO4

Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь Co2[Fe(CN)6] получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 2 CoSO4 + K4[Fe(CN)6]  Co2[Fe(CN)6] ↓ + 2 К2SO4 Напишите формулу мицеллы золя с отрицательно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 74





Задание 2
Золь BaSO4 получен при добавлении 10 мл водного раствора Na2SO4 концентрацией 0,01 моль/л к 20 мл водного раствора Ba(NO3)2 концентрацией 0,02 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?
Описание слайда:
Задание 2 Золь BaSO4 получен при добавлении 10 мл водного раствора Na2SO4 концентрацией 0,01 моль/л к 20 мл водного раствора Ba(NO3)2 концентрацией 0,02 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?

Слайд 75





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя диоксида марганца MnO2, стабилизированного перманганатом калия KMnO4. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя диоксида марганца MnO2, стабилизированного перманганатом калия KMnO4. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 76





Задание 4
На примере мицеллы золя MnO2, стабилизированного KMnO4, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя MnO2, стабилизированного KMnO4, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 77





Задание 1
Золь сульфида кобальта CoS получен при добавлении 5 мл водного раствора Na2S концентрацией 0,005 моль/л к 20 мл водного раствора CoCl2 концентрацией 0,002 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Золь сульфида кобальта CoS получен при добавлении 5 мл водного раствора Na2S концентрацией 0,005 моль/л к 20 мл водного раствора CoCl2 концентрацией 0,002 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?

Слайд 78





Золь сульфида цинка получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 ZnSO4 + (NH4)2S  ZnS↓ + (NH4)2SO4

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь сульфида цинка получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: ZnSO4 + (NH4)2S  ZnS↓ + (NH4)2SO4 Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 79





Задание 3
Напишите формулу мицеллы золя золота Au, стабилизированного KAuO2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Напишите формулу мицеллы золя золота Au, стабилизированного KAuO2. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 80





Задание 4
На примере мицеллы золя золота, стабилизированного KAuO2, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 4 На примере мицеллы золя золота, стабилизированного KAuO2, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 81





Задание 1
Напишите формулу мицеллы золя FeS, стабилизированного Na2S. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?
Описание слайда:
Задание 1 Напишите формулу мицеллы золя FeS, стабилизированного Na2S. К какому электроду будут двигаться коллоидные частицы этого золя?

Слайд 82





Задание 2
На примере мицеллы золя сульфида железа(II), стабилизированного сульфидом натрия, расскажите о строении двойного электрического слоя.
Описание слайда:
Задание 2 На примере мицеллы золя сульфида железа(II), стабилизированного сульфидом натрия, расскажите о строении двойного электрического слоя.

Слайд 83





Задание 3
Золь AgSCN получен при добавлении 5 мл водного раствора КSCN концентрацией 0,02 моль/л к 10 мл водного раствора AgNO3 концентрацией 0,05 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?
Описание слайда:
Задание 3 Золь AgSCN получен при добавлении 5 мл водного раствора КSCN концентрацией 0,02 моль/л к 10 мл водного раствора AgNO3 концентрацией 0,05 моль/л. Напишите формулу мицеллы образовавшегося золя. Как заряжена коллоидная частица этого золя?

Слайд 84





Золь гидрофосфата серебра Ag2HPO4 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена:

                 2 AgNO3 + Na2HPO4  Ag2HPO4 ↓ + 2 NaNO3

Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?
Описание слайда:
Золь гидрофосфата серебра Ag2HPO4 получен конденсационным методом с помощью реакции ионного обмена: 2 AgNO3 + Na2HPO4  Ag2HPO4 ↓ + 2 NaNO3 Напишите формулу мицеллы золя с положительно заряженными коллоидными частицами. Какая соль является стабилизатором такого золя? Как следует проводить реакцию, чтобы получить именно такой золь?

Слайд 85


Строение мицеллы лиофобного золя, слайд №85
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию