Главная страница > Энциклопедический словарь Гранат, страница > Разиыо другие способы могут быть разбиты на две группы

Разиыо другие способы могут быть разбиты на две группы

Разиыо другие способы могут быть разбиты на две группы. Конденсационные методы состоят в том, что мы исходим из обыкновенного Р. разных веществ, вызываем ту или иную химическую реакцию, в результате которой образуется вещество, неспособное давать обыкновенный Р.; эту реакцию мы ставим в такио условия, что молекулы образующегося вещества не образуют настолько больших комплексов, чтобы тотчас же выпасть в осадок, а соединяются в большие или меньшие ультрамикроны и таким образом дают коллоидный Р. Так, для получения коллоидного Р- золота можно восстанавливать щелочный Р.хлорного золота эфирным Р. фосфора или формалином; в первом случае получаются высокодис-порсировашшо золи красного цвета, во втором—болео низко дисперсированные синого или фиолетового цветов; от других продуктов реакции мы освобождаемся диализом. Дисперсированные методы состоят в том, что большие частицы вещества разбивают на болоо мелкие, вплоть до ультра- или амикронов. Механический метод сводится к ударам,—попятно, в особых условиях; так, в коллоидальной мольницо данное вещество попадает под удары особых бил о воду; при иращенни вала, иногда со скоростью свыше 40 м в сек., водаиграет роль наковальни, а билы—молотка; в результате введенное в мельницу вещество“ раздробляется до ультрамн-кропов. Если выпавший в результате коагуляции норастворимый гель обработать некоторыми реактивами в количествах, недостаточных для химической реакции, то голь может при последующем действии воды перейти в коллоидный Р.; такое явление носит название пептизации. Здесь дело сводится к разделению больших комплексов на ультрамикроны и к придаче последним зарядов. Электрический способ получения коллоидных Р. состоит в том, что производят вольтову дугу нод водой; вещество катода переходит в коллоидальный Р. Если исходить от вещества электрода, то такой способ является дисперсионным, но если принять во внимание, что это вещество предварительно испаряется и потом пар даот Р., то данный метод может быть рассматриваем также как конденсационный. Учение о коллоидных Р. составляет главнейшую часть коллоидной химии, ныне выросшей в самостоятельную дисциплину. Коллоидная химия имеет не только громадноо теоретическое значенио в смысле освещения свойств вещества, но и не меньшее прикладное. Техника, медицина, геология за последние годы широко использовали коллоидную химию для своих целей и притом с большой пользой для себя.

Лите р а т у р a. W. /. Р. Pfeffer, „Osmotische Untersuchungen“, Leipzig, 1877; J. H. van! Hoff, „Etudes de uynamique chimlque“, Amsterdam, 188-1 (есть рус. пер. A. п. Шукарепа); Р. М. RaouU, „а „Conipt. Reml.“ /Ш, if», 188В; НИ, 976, 1430, 1887; /. М. RaouU, „Cryoscopie“, Paris, 1901; X. Arrhenius, „Theories of Solution“, New Haven, 1912; P. Walden. „Die LOaungstheorlen in ihrer geschlcht-lichen Aufetnanderfolge“, Stuttgart, 1910; //. C. Jones, „The Nature of Solution“, London, 1917; O’. Tam-mann, „Ueber die Beziehungen zwischen den inneren Kraften uud Eigenschaften der Lfisungen“, Hamburg, 1907; P. Пикет. „Traltd dldmentalre de mdcanique chlmique“, Paris, 1899; J. J. van Laar, „Seeds Vor-trSge fiber das thermodynamische Potential“, Braun-schwelg, 1906; van der Waals-Kohnstumm, „l.ehr-buclr der Thcrmostatik“, 1 и И ч., 1927; О. N. Lewis and M. Randall, „Thermodynamics and Die free energy of chemical substances“, 1923; A. Findlay, „The phase rule and its applications“, 1927; В. Курчатов, „Физико-химические теории и их приложение а технике“, 1929; ./. Н. Hildebrand, „Solubility“, New York, 1924; К. Я. Ильин, „Молекулярные силы и их электрическая природа“, М., 71., 1929; Н. А. Изга-рышев, „Современная теория растворов“, 1 II.1, М.; Ж. Иеррен, „Атомы“, ГИЗ, М. (русск. пер.), 192“; R. Zsigmondy, „Lehrbuch der Kolloidcliemie, о Aufi-, 1925; В. Наумов, „Химия коллоидов“, 71., 1930.

А. Раковскчй.