Иваненко О.И. 27.03.06

Содержание

Слайд 2

Адсорбция – самопроизвольное изменение концентрации вещества на границе раздела фаз.

Адсорбция – самопроизвольное изменение концентрации вещества на границе раздела фаз.

Слайд 3

Медико-биологическое значение темы:

1. Усвоение питательных и лекарственных веществ
2. Перенос О2 и

Медико-биологическое значение темы: 1. Усвоение питательных и лекарственных веществ 2. Перенос О2
СО2 из лёгких к тканям
3. Действие ферментов
4. Детоксикация организма:
а) Гемосорбция - очистка крови
б) Лимфосорбция - очистка лимфы.
5. Поглощение ядовитых веществ в желудочно-кишечном тракте.
6. Хроматография:
- разделение смесей аминокислот;
- очистка лекарственных препаратов;
- количественное определение витаминов, гормонов;
- диагностика заболеваний

Слайд 4

Основные понятия

Сорбент – поглотитель
Сорбтив (сорбат) – поглощаемое вещество
Сорбция – процесс поглощения

Основные понятия Сорбент – поглотитель Сорбтив (сорбат) – поглощаемое вещество Сорбция –
одного вещества другим
Адсорбция – поглощение поверхностью сорбента
Абсорбция – поглощение всем сорбентом

Слайд 5

Поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение (σ) равно работе, которую нужно совершить для создания единицы

Поверхностное натяжение Поверхностное натяжение (σ) равно работе, которую нужно совершить для создания
поверхности [Дж/м2].
Поверхностное натяжение зависит от:
природы жидкости
σ(Н2О)=72,8 Дж/м2; σ(сыворотки крови)=45,4 Дж/м2).
температуры (↑t ↓σ , при tкип σ =0).
давления (↑p ↓σ ).
концентрации растворенного вещества.

Слайд 6

Поверхностная активность

Способность растворенного вещества изменять
поверхностное натяжение – поверхностная
активность (g)
Мера поверхностной активности:

Поверхностная активность Способность растворенного вещества изменять поверхностное натяжение – поверхностная активность (g) Мера поверхностной активности:

Слайд 7

ПАВ, ПИВ, ПНВ

Поверхностно-активные вещества (ПАВ): уменьшают σ растворителя.
σ раствора < σ

ПАВ, ПИВ, ПНВ Поверхностно-активные вещества (ПАВ): уменьшают σ растворителя. σ раствора О.
растворителя; g > О.
ПАВ: спирты, органические кислоты, сложные эфиры, белки, холестерин, жиры, липиды, мыла.
Поверхностно-инактивные вещества (ПИВ): увеличивают σ растворителя.
σ раствора > σ растворителя; g < О.
ПИВ: неорганические кислоты, основания, соли, глицерин, α - аминокислоты.
Поверхностно-неактивные вещества (ПНВ): не изменяют поверхностное натяжение растворителя.
σ раствора = σ растворителя; g = О.
ПНВ: сахароза.

Слайд 8

Изотерма поверхностного натяжения

Зависимость σ от концентрации
растворенного вещества при постоянной
температуре – изотерма поверхностного

Изотерма поверхностного натяжения Зависимость σ от концентрации растворенного вещества при постоянной температуре

натяжения.

ПИВ
ПНВ
ПАВ

σ

с

Слайд 9

Строение молекулы ПАВ:

Молекула ПАВ состоит из:
неполярной гидрофобной углеводородной группы (“хвост”)
полярной гидрофильной

Строение молекулы ПАВ: Молекула ПАВ состоит из: неполярной гидрофобной углеводородной группы (“хвост”)
группы (“голова”):
-ОН, -СООН, -С(О)-О,-NН2; -SО3H.
“хвост” “голова”

Слайд 10

Правило Траубе-Дюкло:

При удлинении цепи на группу -СН2 - в гомологическом ряду способность

Правило Траубе-Дюкло: При удлинении цепи на группу -СН2 - в гомологическом ряду
к адсорбции возрастает в 3,2 раза.

НСООН СН3СООН СН3СН2СООН СН3СН2СН2СООН

σ

с

Слайд 11

Уравнение Гиббса


>0 Г < 0, т.е. ↑с ↑σ (ПИВ)
С

Уравнение Гиббса >0 Г С вещества в поверхностном слое 0, т.е. ↑с
вещества в поверхностном слое < С вещества в объёме фазы
<0 Г > 0, т.е. ↑с ↓σ (ПАВ)
С вещества в поверхностном слое > С вещества в объёме фазы

Г - количество адсорбированного вещества [моль/м2] С - молярная концентрация раствора [моль/л] R - универсальная газовая постоянная = 8,31 Дж/моль.град(К) - поверхностная активность растворенного вещества.

Слайд 12

Изотерма адсорбции Гиббса

1. Низкие С

1

2

Г

c

газ

вода

2. Высокие С

газ

вода

«частокол Лэнгмюра»

Г

Изотерма адсорбции Гиббса 1. Низкие С 1 2 Г c газ вода

Слайд 13

Адсорбция твердыми телами

Величина адсорбции зависит от:
Размера поверхности адсорбента
чем > Sповерхности, тем

Адсорбция твердыми телами Величина адсорбции зависит от: Размера поверхности адсорбента чем >
> адсорбция.
2. Температуры (↑t ↓Г ).
3. Типа сорбента, его сродства к растворителю.
- гидрофильные сорбенты (силикагель SiO2, глина, пористое стекло) для адсорбции полярных веществ из неполярных (неводных) растворителей.
- гидрофобные сорбенты (активированный уголь, графит, тальк) для адсорбции неполярных веществ из полярных растворителей.
4. Заряда адсорбента и адсорбтива.
5. Концентрации адсорбтива.

Слайд 14

Уравнение Фрейндлиха

Г = x/m = КФ · Cn
х – количество вещества адсорбтива

Уравнение Фрейндлиха Г = x/m = КФ · Cn х – количество
(моль)
m – масса адсорбента
С – равновесная концентрация, при которой
v адсорбции = v десорбции
КФ – константа Фрейндлиха, КФ = Г при С = 1
n – эмпирическая константа, 0,1–0,6.

Слайд 15

Уравнение Ленгмюра

Г = Г С для газов: Г = Г _Р_

Уравнение Ленгмюра Г = Г С для газов: Г = Г _Р_
К+С К+Р
С – концентрация
Р - давление газа
К - константа адсорбционного равновесия = Кдесорбции
Кадсорбции
при С << К Г = Г С, линейная зависимость Г от С
К
при С > К Г = Г , дальнейшее увеличение концентрации не влияет на величину адсорбции.
Изотерма адсорбции:
а) по Фрейндлиху (парабола)
б) по Ленгмюру.

Г

c

Слайд 16

Правило Панета-Фаянса

Из раствора адсорбируются те ионы, которые входят в
состав кристаллической решетки сорбента

Правило Панета-Фаянса Из раствора адсорбируются те ионы, которые входят в состав кристаллической
или образуют
с ним малорастворимое соединение.
Определить знак заряда поверхности AgI(крист.) полученного по реакции:
АgNО3(р) + КI(р) = АgI(крист.) + KNO3(р)
а) nАgNО3 = nКI : поверхность осадка не заряжена;
б) nАgNO3 > nКI : в) nАgNО3 < nКI :
избыток АgNO3 ⬄ Аg+ + NО3- избыток КI ⬄ К+ + I-
АgI + АgI -
+ -
+ -

Слайд 17

Ионообменная адсорбция

Ионообменная адсорбция – процесс, в котором адсорбент и раствор обмениваются между

Ионообменная адсорбция Ионообменная адсорбция – процесс, в котором адсорбент и раствор обмениваются
собой в эквивалентных количествах одноименно заряженными ионами.
RM1 + М2+ → RM2 + M1+ обмен катионов
катионит
RА1 + А2- → RА2 + А1- обмен анионов
анионит

Слайд 18

Хроматография

Хроматография - динамический метод анализа, основанный на многократно повторяющихся процессах сорбции и

Хроматография Хроматография - динамический метод анализа, основанный на многократно повторяющихся процессах сорбции и десорбции.
десорбции.

Слайд 19

ВЭЖХ Agilent Technologies

ВЭЖХ Agilent Technologies

Слайд 20

ВЭЖХ Милихром

ВЭЖХ Милихром

Слайд 21

ВЭЖХ HP

ВЭЖХ HP

Слайд 22

ВЭЖХ Люмекс

ВЭЖХ Люмекс

Слайд 23

ВЭЖХ Чешский прибор

ВЭЖХ Чешский прибор

Слайд 25

ГЖХ “Agilent Technologies”

ГЖХ “Agilent Technologies”

Слайд 26

ГЖХ “Кристалл”

ГЖХ “Кристалл”

Слайд 27

ГЖХ “Хромос”

ГЖХ “Хромос”

Слайд 28

ХМС НР

ХМС НР
Имя файла: Иваненко-О.И.-27.03.06.pptx
Количество просмотров: 360
Количество скачиваний: 0