Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Айлер Р. -> "Химия кремнезема" -> 130

Химия кремнезема - Айлер Р.

Айлер Р. Химия кремнезема — М.: Мир, 1982. — 416 c.
Скачать (прямая ссылка): ailer1.djvu
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 171 >> Следующая

Скорость, с которой происходит утолщение перешейка между двумя частицами, после достижения определенной точки становится очень низкой. Такая точка может быть оценена на основании следующих доводов.
Как было показано на рис. 1.8, растворимость S„ поверхности, имеющей отрицательный радиус кривизны, будет меньше растворимости плоской кремнеземной поверхности. В этой главе ниже будет показано, что при заданных условиях старения очень небольшие дискретные частицы самопроизвольно растут вплоть до достижения определенного размера, а затем их рост приостанавливается. Пусть этот размер частиц, подвергшихся старению, соответствует радиусу га при величине растворимости Sa. Если две частицы, имеющие одинаковый радиус R, вступают в контакт, как показано на рис. 3.21,-то перешеек между частицами будет расти до значения радиуса п.
При заданных условиях скорость роста перешейка станет очень медленной, когда эффективный отрицательный радиус кривизны гп перешейка численно превысит некоторое определенное значение. Растворимость в области перешейка Sn будет меньше, чем Si для плоской поверхности (когда радиус кривизны бесконечен), так как S„/5i==exp(/C/r„) и г„ имеет отрицательное значение.
На рис. 3.21 показано, что эффективный радиус гп определяется как
310
Глава 3
где гп — «эффективный радиус кривизны»; п — максима тьное значение положительного радиуса кривизны, г2 — минимальное (отрицательное) значение радиуса кривизны. Для треугольника ABC
(# + г2)2 = (г2 + г,)2 + #2
Рис. 3.21. Растворимость кремнезема в области перешейка между сферами при отрицательном радиусе кривизны оказывается меньшей, чем' растворимость в других участках сфер, «-радиус сфер; г, - положительный радиус кривизны перешейка; л2 - отрицательный
радиус кривизны перешейка.
Получаем
2(Я-п)
и гп =
2г?
(2)
г\-2Н + 2гх
~гп± К + 4/?г„(г„-2)]0'5 . 1 (гп-2)
По-видимому, логично предположить, что если рост дискретных частиц становится замедленным, когда разность (5а —5,) достигает низкого значения, то при одинаковых условиях старения перешеек между двумя частицами будет расти так же медленно, когда разность (5,- —5„) станет такой же малой 1 аким ооразом,
5Й — 5г = 5г — 5„ (3)
Используя уравнение, которое связывает растворимость с диаметром частицы (см. ниже), получим
'ё(ЗД) = /\72г,г 1&(5а/^-) = ^/2ла
Полимеризация кремнезема
311
После исключения величины 5г:
Ю*/2гя+ 10*/2'* = 2 (4)
Следовательно, когда гель формируется при определенных условиях, го можно оценить степень коалесценции или рост перешейка, если известен размер, до которого при тех же самых условиях будут расти очень небольшие, отдельные (дискретные) частицы.
Рис. 3.22. Цепочка, состоящая из маленьких частиц, превращается по законам
растворимости в волокно или в палочку.
Я — исходный радиус сферических частиц до образования перешейка; — конечный радиус кривизны частиц после образования перешейка; г\— положительный радиус кривизны перешейка, г2 — отрицательный радиус кривизны перешейка; — радиус палочки,
сформировавшейся в результате полного сглаживания цепочки (/?^ = 0,82 /с).
В качестве примера допустим, что при низком рН и 25°С частицы кремневой кислоты будут расти до га = 2 нм. Если такой подвергшийся старению золь затем превращается в гель, после чего снова подвергается старению при аналогичных условиях, - то имеется возможность оценить размер радиуса перешейков /'1 следующим образом.
Применяя рассматриваемую ниже формулу при 25°С, когда /( = 0,918 и га = Я = 2 нм, и подставляя эти значения в уравнение (4), получаем
100-91Я^я = 2-10°-913/4=0,304
откуда гп = —0,89 нм и п = 0,84 нм. Следовательно, диаметр перешейка, равный 1,68 нм, составляет 84 % от диаметра исходной частицы. Такие частицы коалесцируют в сильной степени.
С другой стороны, если образующие гель частицы с самого начала имеют большой размер, например Я = 10 нм, то коалес-ценция, когда гель подвергается старению при тех же самых
312
Глава З
условиях, происходит в гораздо меньшей степени. Значения радиусов га и гп остаются без изменения, но ради\х перешейка оказывается равным 2,2 нм. Таким образом, диаметр перешейка
1с 3.23. Гели с одинаковой концентрацией кремнезема, но с разным размером частиц.
істицам меньшего диаметра соответствует большие коалесценция и прочность формирования, и структура в данном случае становится более нитевидной.
Рис. 3.24. Изображение на плоскости перестройки сетки разбавленного геля
в «волокна».
равный 4,4 нм, составляет около 22 % от диаметра исходной частицы, так что частицы значительно меньше срастаются вместе.
В геле, первоначально образованном из соединенных в цепочку дискретных частиц, процесс коалесценции будет аналогичным образом превращать специфическую цепочечную структуру в фибриллярную сетку, особенно если размер частиц меньше 10 нм. Как показано на рис. 3.22, цепочка из сферических частиц (пунктирные линии) превращается в неровную палочку или волокно (сплошные линии). Если же размер частиц больше, как в случае, показанном на рис. 3.23, то при тех же
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 171 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed