Разделы презентаций


Адсорбционные равновесия и процессы на подвижных и неподвижных границах раздела фаз

Содержание

Лекция №7Лектор: канд. хим. наук, доцент Иванова Надежда СемёновнаАдсорбционные равновесия и процессы на подвижных и неподвижных границах раздела фаз. Факторы, влияющие на адсорбционную способность

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1А Вы, коллега, сегодня в ХАЛАТЕ?!

А Вы, коллега, сегодня в ХАЛАТЕ?!

Слайд 2Лекция №7

Лектор: канд. хим. наук, доцент Иванова Надежда Семёновна
Адсорбционные равновесия

и процессы на подвижных и неподвижных границах раздела фаз. Факторы,

влияющие на адсорбционную способность
Лекция №7Лектор: канд. хим. наук, доцент Иванова Надежда СемёновнаАдсорбционные равновесия и процессы на подвижных и неподвижных границах

Слайд 3Адсорбция ‒ …
… самопроизвольное перераспределение молекул компонента между объёмом фазы

и поверхностью раздела.
Положительная ‒ сопровождается накоплением компонента на поверхности.
Отрицательная ‒

сопровождается накоплением компонента в глубине фазы.
Адсорбция ‒ …… самопроизвольное перераспределение молекул компонента между объёмом фазы и поверхностью раздела.Положительная ‒ сопровождается накоплением компонента

Слайд 4Основные понятия
Адсорбенты ‒ вещества, на поверхности которых идут адсорбционные процессы.

Бывают жидкие и твёрдые.
Адсорбтивы ‒ вещества, которые накапливаются на поверхности

адсорбента. Находятся в жидком или газообразном состоянии.
Основные понятияАдсорбенты ‒ вещества, на поверхности которых идут адсорбционные процессы. Бывают жидкие и твёрдые.Адсорбтивы ‒ вещества, которые

Слайд 5Основные понятия
Адсорбционная система с подвижной поверхностью раздела фаз реализуется в

случае жидкого адсорбента.
Адсорбционная система с неподвижной поверхностью раздела фаз ‒

в случае твёрдого адсорбента.
Основные понятияАдсорбционная система с подвижной поверхностью раздела фаз реализуется в случае жидкого адсорбента.Адсорбционная система с неподвижной поверхностью

Слайд 6Причина адсорбции ‒ …
… энергетическая неуравновешенность частиц адсорбента в поверхностном

слое, что ведёт к возникновению поверхностной энергии (СЭП, Gs).
жидкий

твёрдый

Причина адсорбции ‒ …… энергетическая неуравновешенность частиц адсорбента в поверхностном слое, что ведёт к возникновению поверхностной энергии

Слайд 7СЭП ‒ …
… термодинамическая функция, характеризующая энергию межмолекулярного взаимодействия частиц

на поверхности раздела фаз с частицами каждой из контактирующих фаз.
Gs

= σ · S,
где S ‒ площадь поверхности адсорбента,
σ ‒ поверхностное натяжение.
СЭП ‒ …… термодинамическая функция, характеризующая энергию межмолекулярного взаимодействия частиц на поверхности раздела фаз с частицами каждой

Слайд 8Факторы, влияющие на S
S ‒ главная характеристика твёрдого адсорбента.


Факторы, влияющие на SS ‒ главная характеристика твёрдого адсорбента.

Слайд 9Классификация адсорбентов по пористости
Непористые:
S, Gs и адсорбционная способность малы.

Классификация адсорбентов по пористостиНепористые: S, Gs и адсорбционная способность малы.

Слайд 10Макропористые
Классификация адсорбентов по пористости
Микропористые

МакропористыеКлассификация адсорбентов по пористостиМикропористые

Слайд 11Поверхностное натяжение ‒ …
… свободная энергия, которой обладает 1см2 поверхностного

слоя.
… работа, необходимая для создания 1см2 поверхностного слоя [Дж/м2].
σ ‒

главная характеристика жидкого адсорбента.
Поверхностное натяжение ‒ …… свободная энергия, которой обладает 1см2 поверхностного слоя.… работа, необходимая для создания 1см2 поверхностного

Слайд 12Классификация веществ по величине поверхностного натяжения
Поверхностно-активные вещества (ПАВ, Surfactants) ‒

адсорбтив с меньшим, чем у адсорбента σ. Накапливаясь на поверхности

адсорбента, понижает Gs и обладает положительной адсорбцией.
Классификация веществ по величине поверхностного натяженияПоверхностно-активные вещества (ПАВ, Surfactants) ‒ адсорбтив с меньшим, чем у адсорбента σ.

Слайд 13Классификация веществ по величине поверхностного натяжения
Поверхностно-инактивные вещества (ПИАВ) ‒ адсорбтив

с большим, чем у адсорбента σ. Накапливаясь на поверхности адсорбента,

повышает Gs, поэтому вытесняется вглубь адсорбента, обладая отрицательной адсорбцией.
Классификация веществ по величине поверхностного натяженияПоверхностно-инактивные вещества (ПИАВ) ‒ адсорбтив с большим, чем у адсорбента σ. Накапливаясь

Слайд 14Изотерма поверхностного натяжения
ПИАВ незначительно влияют на σад-та.
Малая СПАВ значительно изменяет

σад-та.
Большие СПАВ насыщают поверхность адсорбента полностью.


σ
Садсорбтива
σад-та
ПИАВ
ПАВ

Изотерма поверхностного натяженияПИАВ незначительно влияют на σад-та.Малая СПАВ значительно изменяет σад-та.Большие СПАВ насыщают поверхность адсорбента полностью.σСадсорбтиваσад-таПИАВПАВ

Слайд 15Правило Дюкло-Траубе ‒ …
… поверхностная активность (q = -Δσ/ΔС) в

гомологическом ряду нормальных жирных кислот, спиртов и аминов возрастает с

удлинением углеводородной цепи, в среднем, в 3,2 раза на каждую СН2‒ группу.
Правило Дюкло-Траубе ‒ …… поверхностная активность (q = -Δσ/ΔС) в гомологическом ряду нормальных жирных кислот, спиртов и

Слайд 16Роль ПАВ в развитии аэроэмболии: пузырьки газа плохо деформируются и

закупоривают кровеносные сосуды.
Строение дифильных ПАВ





Роль ПАВ в развитии аэроэмболии: пузырьки газа плохо деформируются и закупоривают кровеносные сосуды.Строение дифильных ПАВ

Слайд 17Роль дифильных ПАВ
σН2О = 72,2 мДж/м2, поэтому вода образует прочные

поверхностные плёнки. При попадании в воду ПАВ идёт её
разрыхление, на

чём основан анализ желчных кислот в моче (проба Гайфкрафта).
Роль дифильных ПАВσН2О = 72,2 мДж/м2, поэтому вода образует прочные поверхностные плёнки. При попадании в воду ПАВ

Слайд 18Строение клеточной мембраны
ℓ ≈ 70Å

Строение клеточной мембраныℓ ≈ 70Å

Слайд 19Мозаичная модель строения мембраны
1962 г. Мюллер разработал методику получения искусственных

мембран.

Мозаичная модель строения мембраны1962 г. Мюллер разработал методику получения искусственных мембран.

Слайд 20Адсорбционная способность (Г) …
… количественно выражается числом моль адсорбтива, накапливающихся

на границе раздела фаз, в расчёте на единицу площади поверхности

раздела.
Адсорбционная способность (Г) …… количественно выражается числом моль адсорбтива, накапливающихся на границе раздела фаз, в расчёте на

Слайд 21Факторы, влияющие на Г
Природа адсорбента определяется:
геометрическим фактором ‒ связан с

Sадсорбента, которая зависит от пористости и дисперсности.
химическим фактором ‒ связан

со свойствами поверхностных групп, которые делят на полярные (-ОН) и малополярные (-СООН). Отсюда и деление твёрдых адсорбентов на полярные (гидрофильные) и неполярные (гидрофобные). К полярным относят: цеолиты, силикагель, алюмогель.

Факторы, влияющие на ГПрирода адсорбента определяется:геометрическим фактором ‒ связан с Sадсорбента, которая зависит от пористости и дисперсности.химическим

Слайд 22Факторы, влияющие на Г
R‒OH + O‒H ? R‒OH···O‒H
К неполярным относится

активированный уголь. Уголь водой практически не смачивается, но адсорбирует органические

вещества.

H

H

Факторы, влияющие на ГR‒OH + O‒H ? R‒OH···O‒HК неполярным относится активированный уголь. Уголь водой практически не смачивается,

Слайд 23Факторы, влияющие на Г
Природа адсорбтива определяется:
разными σ (ПАВ, ПИАВ).
размерами молекул:

из 2-х однотипных веществ лучше адсорбируется то, у которого больше

размер частиц (РО43- адсорбируется хуже AsO43-).
способностью к конденсации: лучше адсорбируется то газообразное вещество, пары которого конденсируются в порах.

Факторы, влияющие на ГПрирода адсорбтива определяется:разными σ (ПАВ, ПИАВ).размерами молекул: из 2-х однотипных веществ лучше адсорбируется то,

Слайд 24Факторы, влияющие на Г
наличием общей атомной группировки с адсорбентом (правило

Панета-Фаянса-Гана):
‒ твёрдые адсорбенты преимущественно адсорбируют
Отто Ган
(1879‒1968)
Казимир Фаянс
(1887–1975)
Фридрих Адольф
Панет
(1887 –1958)
те

вещества, которые имеют общую с

адсорбентом атомную группировку;

‒ из раствора преимущественно адсорбируются ионы, входящие в состав кристаллической решётки твёрдого адсорбента или им изоморфные.

Факторы, влияющие на Гналичием общей атомной группировки с адсорбентом (правило Панета-Фаянса-Гана):‒ твёрдые адсорбенты преимущественно адсорбируютОтто Ган(1879‒1968)Казимир Фаянс(1887–1975)Фридрих

Слайд 25Факторы, влияющие на Г
Природа растворителя определяется правилом выравнивания полярностей:
на полярных

адсорбентах лучше адсорбируются полярные адсорбтивы из малополярных растворителей; на неполярных

адсорбентах ‒ неполярные адсорбтивы из полярных растворителей.

Пётр Александрович
Ребиндер
(1898 ‒1972)

Другая формулировка: чем лучше в данном растворителе растворяется

данный адсорбтив, тем он хуже

адсорбируется; чем хуже растворяется ‒ тем лучше из него адсорбируется.

Факторы, влияющие на ГПрирода растворителя определяется правилом выравнивания полярностей:на полярных адсорбентах лучше адсорбируются полярные адсорбтивы из малополярных

Слайд 26Факторы, влияющие на Г
Температура. Её влияние сильнее для адсорбционных процессов,

происходящих на неподвижной поверхности раздела фаз. Твёрдая поверхность адсорбента никогда

не бывает идеально гладкой, на ней всегда есть деформированные участки. Выступы и впадины получили название активных центров.


а

а

а

а

а ‒ центры физической адсорбции.
в ‒ центры химической адсорбции.

в

в

в

Факторы, влияющие на ГТемпература. Её влияние сильнее для адсорбционных процессов, происходящих на неподвижной поверхности раздела фаз. Твёрдая

Слайд 27а ‒ центры физической адсорбции, обусловленной межмолекулярным взаимодействием. Молекулы адсорбтива

попадают в «силовые ловушки». Силы межмолекулярного взаимодействия слабые. Увеличение температуры

вызывает десорбцию.
в ‒ центры химической адсорбции, обусловленной сильными валентными связями между адсорбентом и адсорбтивом. Поэтому влияние температуры двояко.

Факторы, влияющие на Г

а ‒ центры физической адсорбции, обусловленной межмолекулярным взаимодействием. Молекулы адсорбтива попадают в «силовые ловушки». Силы межмолекулярного взаимодействия

Слайд 28
Концентрация адсорбтива. Влияние концентрации описывается уравнениями изотермы адсорбции:
для жидкого адсорбента

‒ уравнением Гиббса:




при q > 0 ⇒ Г > 0.

Имеет место для ПАВ
при q < 0 ⇒ Г < 0. Имеет место для ПИАВ

Факторы, влияющие на Г

Джозайя Уиллард Гиббс
(1839-1903)

Концентрация адсорбтива. Влияние концентрации описывается уравнениями изотермы адсорбции:для жидкого адсорбента ‒ уравнением Гиббса:при q > 0 ⇒

Слайд 29
для твёрдого адсорбента ‒ уравнением Ленгмюра:
Факторы, влияющие на Г

σ
С

φ
Ирвинг Ленгмюр
(1881

‒ 1957)

для твёрдого адсорбента ‒ уравнением Ленгмюра:Факторы, влияющие на ГσСφИрвинг Ленгмюр(1881 ‒ 1957)

Слайд 30
I. При С > К


Факторы, влияющие на Г
Г
Г∞
С
III
II
I
Недостатки уравнения Ленгмюра:
уравнение не описывает область II.

описывает только монослойную адсорбцию.
I. При С > К ⇒Факторы, влияющие на ГГГ∞СIIIIIIНедостатки уравнения Ленгмюра:уравнение не описывает область II. описывает только

Слайд 31
для твёрдого адсорбента ‒ уравнением Фрейндлиха:
Описывает область II на изотерме

адсорбции Ленгмюра.
Для нахождения констант К и n уравнение логарифмируют и

строят график.

Факторы, влияющие на Г

lgГ

lgС

lgК



ψ

для твёрдого адсорбента ‒ уравнением Фрейндлиха:Описывает область II на изотерме адсорбции Ленгмюра.Для нахождения констант К и n

Слайд 32Хроматография ‒ …
… физико-химический метод разделения компонентов подвижной фазы при

контакте с неподвижной фазой, основанный на многократно протекающих процессах адсорбции

‒ десорбции.
Эффективность хроматографии зависит: 1) от физико-химических свойств неподвижной и подвижной фазы; 2) от сродства разделяемых веществ к фазам; 3) от условий хроматографирования (T, υпф, τразд.)
Хроматография ‒ …… физико-химический метод разделения компонентов подвижной фазы при контакте с неподвижной фазой, основанный на многократно

Слайд 33

Cущность хроматографии
Вывод: чем больше сродство у вещества к неподвижной фазе,

тем меньше скорость его передвижения с подвижной фазой и накапливаться

оно будет ближе к старту.

Z

Y

X


Z

X

Y


Практическая ценность

Разделяемые вещества выделяются в том же виде, в котором они существовали в смеси.

X ↓↑
Y ↓↑
Z ↓↑

Cущность хроматографииВывод: чем больше сродство у вещества к неподвижной фазе, тем меньше скорость его передвижения с подвижной

Слайд 34По механизму разделения
По аппаратурному оформлению
По агрегатному состоянию фаз
Классификация хроматографических методов

По механизму разделенияПо аппаратурному оформлениюПо агрегатному состоянию фазКлассификация хроматографических методов

Слайд 35По механизму разделения
Адсорбционная
(основана на избирательной адсорбции веществ на твёрдом адсорбенте)
Распределительная
(основана

на различиях в растворимости отдельных компонентов смеси в 2-х несмешивающихся

жидкостях)

Ионообменная
(основана на различной способности к обмену ионов адсорбента на ионы веществ, входящих в состав смеси)

Молекулярно-ситовая
(основана на различии в размерах молекул адсорбтива)

Афинная / биоспецифическая
(основана на геометрическом соответствии структуры активного центра адсорбента и структуры адсорбтива)

По механизму разделенияАдсорбционная(основана на избирательной адсорбции веществ на твёрдом адсорбенте)Распределительная(основана на различиях в растворимости отдельных компонентов смеси

Слайд 36Молекулярно-ситовая хроматография …
… используется для разделения смесей белков по фракциям.
В

роли адсорбента выступают сефадексы ‒ пористые гранулы с разным размером

пор, в которые попадают белки с соизмеримыми размерами молекул.









Молекулярно-ситовая хроматография …… используется для разделения смесей белков по фракциям.В роли адсорбента выступают сефадексы ‒ пористые гранулы

Слайд 37
Афинная / биоспецифическая адсорбция…
Особое распространение получила для разделения белков, БАВ,

ферментов, антител, гормонов и т.п.
На адсорбент наносят антиген и пропускают

смесь антител, из которых только один комплементарен антигену.

Аг


Ат


Ат

Ат

Афинная / биоспецифическая адсорбция…Особое распространение получила для разделения белков, БАВ, ферментов, антител, гормонов и т.п.На адсорбент наносят

Слайд 382. По аппаратурному оформлению
Тонкослойная (ТСХ)
Бумажная
Колоночная
Капиллярная
Хроматография
Плоскостная
Объёмная

2. По аппаратурному оформлениюТонкослойная (ТСХ)БумажнаяКолоночнаяКапиллярнаяХроматографияПлоскостнаяОбъёмная

Слайд 39

Z
Y
X

Z
X
Y

Тонкослойная хроматография
Неподвижная фаза:
Al2O3, силикагель, целлюлоза
Подвижная фаза:
органические растворители
Y
X
Z

ZYXZXYТонкослойная хроматографияНеподвижная фаза: Al2O3, силикагель, целлюлозаПодвижная фаза: органические растворителиYXZ

Слайд 40Детектирование хроматограмм ‒ обнаружение зон разделённых веществ.
Для этого используются специфические

и универсальные реагенты ‒ вещества, дающие окрашенные соединения с компонентами

смеси.
Для идентификации веществ используют:
1) свидетели (как правило, свидетели и компоненты имеют одинаковую окраску при детектировании);
Детектирование хроматограмм ‒ обнаружение зон разделённых веществ.Для этого используются специфические и универсальные реагенты ‒ вещества, дающие окрашенные

Слайд 412) коэффициент распределения Rf, представляющий собой отношение пути (ℓ), пройденного

компонентом смеси, к пути, пройденному растворителем.

ℓ(p) ‒ путь от линии

старта до линии фронта.
2) коэффициент распределения Rf, представляющий собой отношение пути (ℓ), пройденного компонентом смеси, к пути, пройденному растворителем.ℓ(p) ‒

Слайд 42Использование хроматографии в медицине
Анализ крови на присутствие алкоголя и продуктов

его распада в печени под действием цитохрома р450, наркотиков, летучих

веществ, вызывающих токсикоманию (явление зарегистрировано только в РФ) .
Незаменимый метод для допинг-контроля (обнаружение стимулирующих веществ в организме спортсменов). 

Использование хроматографии в медицинеАнализ крови на присутствие алкоголя и продуктов его распада в печени под действием цитохрома

Слайд 43Выявление микрокомпонентов, не определяемых другими методами, которые появляются при наличии

той или иной патологии.

Значение хроматографии как диагностического метода постоянно растёт!
Использование

хроматографии в медицине
Выявление микрокомпонентов, не определяемых другими методами, которые появляются при наличии той или иной патологии.Значение хроматографии как диагностического

Слайд 44Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика