Opalescence - optical effect ng mga bato. Mga optical na katangian ng colloids

Biswal Ang opalescence ay tinukoy bilang ang glow ng microscopic inclusions, na bumubuo ng maulap na suspensyon. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang radiation, ngunit tungkol sa pagmuni-muni ng liwanag ng mga microparticle, mayroong isang paniniwala sa philistine na kapaligiran: para sa hitsura ng opalescence, kinakailangan na ang bawat solong particle ng suspensyon ay isang miniature flat "mirror".

Ang subtlety ng effect opalescence bahagyang binubuo sa laki, bahagyang nasa anyo, bahagyang nasa liwanag na paghahatid ng "mga salamin" na bumubuo sa suspensyon. Kung ang linear na sukat ng sumasalamin na ibabaw ay napakaliit na ito ay maihahambing sa haba ng daluyong ng liwanag, mapapansin natin ang pagmuni-muni mula sa naturang particle bilang isang hindi magandang makilala na punto na napapalibutan ng isang iridescent na glow.

Ang isang katulad na epekto ay naobserbahan din kapag ang "salamin" ay isang hindi pantay na ibabaw na may mga sukat ng relief defect na malapit sa light wavelength. Saka lamang nahati ang liwanag na dumadaan sa suspensyon sa mga may kulay na flash sa milyun-milyong refraction point at nagsasama sa isang parang gatas na puting glow - na nagbibigay ng opalescence.


Ang background na kapaligiran ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa opalescence ng mga mahalagang bato. Ang repraksyon ng liwanag sa mga hangganan ng media ay lalo na pandekorasyon sa quartz, corundum, at iba pang transparent na mineral. Ang solid na transparent na media ay mainam para sa pag-aayos ng mga fine-fibrous na molekular na istruktura, na ang bawat isa ay bumubuo ng isang regular na polyhedron.

Ang pinakamagandang opalescence ay tiyak na sinusunod kapag ang papel na ginagampanan ng "salamin" at "light filter" na bumubuo ng isang opaque suspension sa bato ay nilalaro ng silica polyhedrons.

Isang klasikong halimbawa ng aesthetic opalescence maaaring magsilbi... Ang bato, na minahan malapit sa baybayin ng Pasipiko ng Estados Unidos, ay puspos ng tubig na nakagapos ng kemikal. Maraming mga molekula ng silikon dioxide, na bumubuo sa batayan ng bato, ay nakakabit sa ilang mga molekula ng tubig. Ang mga optical na siksik na molecular group sa isang hanay ng silica ay nagbabago sa mga katangian ng light transmission ng bato, na nagreresulta sa phenomenon ng opalescence.


nagpapakita ng bahagyang mas kaunting opalescence kaysa sa butte opal. Ang pagkakaiba ay nagmumula sa katotohanan na ang bahagi ng tubig na nilalaman ng silica ay napupunta sa oksihenasyon ng impurity iron.


Kapansin-pansin binibigkas na opalescence at sa tipak Opal ng Australia. Gayunpaman, ang pamamahagi ng mga opalescent na layer ay hindi pantay, at ang mga zone ng high light transmission ay lumilikha ng ilusyon ng isang lokal na glow ng gem. Ang natural na paleta ng kulay ng Australian opal, na may edad sa mga asul na tono ng kalikasan, ay nagha-highlight ng nakalarawang liwanag. ginagawang mahalagang bato ang isang ordinaryong shard ng silica.


Mahamog na manipis na ulap ng klasikong opalescence ginagawang misteryoso at misteryoso ang iridescent glow ng bilog na cabochon. Sa kawalan ng manipis na ulap ng nakakalat na liwanag, ang batong ito ay halos hindi makagawa ng napakagandang impresyon.



Ang likas na katangian ng opalescence ng rose quartz at violet-pink amethyst ay magkapareho sa mekanismo ng light scattering ng mga opal. Hindi nakakagulat: mineralogically, ang mga opal at kuwarts ay magkapatid.


Ang ilang mga uri ng agata, dahil sa magandang opalescence, ay katulad ng quartz at opals. Ito ang ginagamit ng maraming mga pekeng opal...

OPALEKSYON(lat. opalus opal) - ang phenomenon ng light scattering ng mga colloidal system at mga solusyon ng macromolecular substance, na sinusunod sa sinasalamin na liwanag. Ang O. ay dahil sa diffraction ng liwanag na ginawa ng mga colloidal particle o macromolecules.

Ang pagsukat ng intensity ng O., na ginawa sa tulong ng mga nephelometer at mga espesyal na photometer, ay malawakang ginagamit sa pagtukoy ng konsentrasyon ng mga protina, lipid, nucleic acid, polysaccharides at iba pang macromolecular substance sa biol, likido, gayundin sa pagsukat ng mol . timbang (mass) ng mga biopolymer sa mga solusyon at micellar mass ng colloidal particle (tingnan ang Nephelometry). Ang phenomenon ng diffraction light scattering ay ang batayan para sa pagtukoy ng laki at hugis ng colloidal particle gamit ang ultramicroscope (tingnan); ito ay isang maaasahang tampok para sa pagkilala sa mga colloidal na solusyon mula sa mga tunay na solusyon ng mababang molekular na timbang na mga sangkap. Ipinapaliwanag ng Opalescence ang labo ng mga colloidal na solusyon at mga solusyon ng macromolecular substance sa kanilang side illumination, pati na rin ang iba't ibang kulay ng parehong colloidal solution kapag tiningnan sa transmitted at reflected light. Kaya, halimbawa, ang mga colloidal solution ng sulfur sa transmitted light ay transparent at may pulang kulay, sa reflected light sila ay maulap at may kulay na asul.

Ang O. ng colloidal solutions of gold ay unang pinag-aralan ni Faraday (M. Faraday) noong 1857. Ang phenomenon na ito ay pinag-aralan nang mas detalyado ni J. Tyndall, na nag-publish noong 1869 ng mga resulta ng kanyang mga obserbasyon. Natuklasan niya na sa dilim ang landas ng isang malakas na sinag ng liwanag na dumadaan sa anumang koloidal na solusyon, kung titingnan mula sa gilid, ay mukhang isang maliwanag na kono (ang tinatawag na Tyndall cone).

Theoretically, ang O. phenomenon ay pinatunayan ni Rayleigh (J. W. Rayleigh) noong 1871. Para sa mga spherical na particle na hindi nagsasagawa ng electric current, ang mga sukat nito ay maliit kumpara sa wavelength ng liwanag na insidente sa kanila, ihinuha ni Rayleigh ang sumusunod na equation:

kung saan ako ay ang intensity ng liwanag na sinusunod sa direksyon na patayo sa sinag ng liwanag ng insidente; n ay ang bilang ng mga particle na nagkakalat ng liwanag sa bawat dami ng yunit; v ang volume ng particle, λ ang wavelength ng incident light; I 0 - ang intensity ng paunang sinag ng liwanag; Ang K ay isang koepisyent ng proporsyonalidad, ang halaga nito ay nakasalalay sa pagkakaiba sa pagitan ng mga refractive na indeks ng liwanag ng dispersed phase at ang dispersion medium at sa distansya mula sa mga particle hanggang sa observer.

Kung ang liwanag na dumadaan sa colloidal system ay hindi monochromatic, kung gayon ang mga short-wave ray ay nakakalat sa mas malaking lawak, na nagpapaliwanag ng iba't ibang kulay ng mga colloidal na solusyon kapag naobserbahan sa ipinadala at sinasalamin na liwanag.

Ang light scattering na ginawa ng coarsely dispersed system (suspensions at emulsions) ay naiiba sa optical scattering dahil ito ay naobserbahan hindi lamang sa reflected kundi pati na rin sa transmitted light at dahil sa repleksiyon at repraksyon ng liwanag ng mga microscopic particle. Madaling makilala ang O. mula sa fluorescence (tingnan) sa pamamagitan ng pagpapakilala ng red light filter sa landas ng beam, to-ry, delaying the short-wave part, quenches fluorescence, pero hindi inaalis ang O.

Bibliograpiya: Voyutsky S. S. Kurso ng koloidal na kimika, M., 1975; Y at rgyo n-na may humigit-kumulang n na may B. Natural na organic macromolecules, trans. mula sa Ingles, p. 72, Moscow, 1965; Williams V. at Williams X. 'Pisikal na kimika para sa mga biologist, trans. mula sa Ingles, p. 442, M., 1976.

ELECTROKINETIC PROPERTIES NG COLLOIDS

Ang mga electrokinetic phenomena ay nahahati sa dalawang grupo: direkta at baligtad. Ang mga direkta ay kinabibilangan ng mga electrokinetic phenomena na nangyayari sa ilalim ng pagkilos ng isang panlabas na electric field (electrophoresis at electroosmosis). Ang kabaligtaran ay tinatawag na electrokinetic phenomena, kung saan, sa panahon ng mekanikal na paggalaw ng isang yugto na may kaugnayan sa isa pa, isang potensyal na kuryente ang lumitaw (ang potensyal ng daloy at potensyal ng sedimentation).

Ang electrophoresis at electroosmosis ay natuklasan ni F. Reiss (1808). Natuklasan niya na kung ang dalawang glass tubes ay nahuhulog sa basang luad, napuno ng tubig at ang mga electrodes ay inilagay sa kanila, pagkatapos ay kapag ang isang direktang daloy ay naipasa, ang mga particle ng luad ay lumipat patungo sa isa sa mga electrodes.

Ang kababalaghan ng paggalaw ng mga particle ng dispersed phase sa isang pare-parehong electric field ay tinatawag na electrophoresis.

Sa isa pang eksperimento, ang gitnang bahagi ng isang hugis-U na tubo na naglalaman ng tubig ay napuno ng durog na kuwarts, isang elektrod ang inilagay sa bawat siko ng tubo, at isang direktang agos ang dumaan. Pagkaraan ng ilang oras, sa tuhod, kung saan matatagpuan ang negatibong elektrod, isang pagtaas sa antas ng tubig ay naobserbahan, sa kabilang banda - isang patak. Matapos patayin ang electric current, ang mga antas ng tubig sa mga siko ng tubo ay napantayan.

Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ng paggalaw ng isang dispersion medium na may kaugnayan sa isang nakatigil na dispersed phase sa isang pare-parehong electric field ay tinatawag na electroosmosis.

Nang maglaon, natuklasan ni Quincke (1859) ang isang phenomenon na kabaligtaran sa electroosmosis, na tinatawag na percolation potential. Binubuo ito sa katotohanan na kapag ang isang likido ay dumadaloy sa ilalim ng presyon sa pamamagitan ng isang porous na diaphragm, isang potensyal na pagkakaiba ang lumitaw. Ang luad, buhangin, kahoy, at grapayt ay sinubukan bilang mga materyales sa diaphragm.

Ang kababalaghan, ang kabaligtaran ng electrophoresis, at tinatawag na potensyal ng sedimentation, ay natuklasan ni Dorn (1878). Kapag ang mga particle ng quartz suspension ay nanirahan sa ilalim ng pagkilos ng gravity, isang potensyal na pagkakaiba ang lumitaw sa pagitan ng mga antas ng iba't ibang taas sa sisidlan.

Ang lahat ng electrokinetic phenomena ay batay sa pagkakaroon ng double electric layer sa hangganan ng solid at liquid phase.

http://junk.wen.ru/o_6de5f3db9bd506fc.html

18. Mga espesyal na optical na katangian ng mga colloidal na solusyon dahil sa kanilang mga pangunahing tampok: pagpapakalat at heterogeneity. Ang mga optical na katangian ng mga dispersed system ay higit na apektado ng laki at hugis ng mga particle. Ang pagpasa ng liwanag sa pamamagitan ng isang colloidal na solusyon ay sinamahan ng mga phenomena tulad ng pagsipsip, pagmuni-muni, repraksyon at scattering ng liwanag. Ang pamamayani ng alinman sa mga phenomena na ito ay tinutukoy ng ratio sa pagitan ng laki ng particle ng dispersed phase at ng wavelength ng incident light. AT magaspang na sistema higit sa lahat ang pagmuni-muni ng liwanag mula sa ibabaw ng mga particle ay sinusunod. AT mga koloidal na solusyon ang mga laki ng particle ay maihahambing sa wavelength ng nakikitang liwanag, na tumutukoy sa pagkalat ng liwanag dahil sa diffraction ng mga light wave.


Ang liwanag na pagkalat sa mga koloidal na solusyon ay nagpapakita ng sarili sa anyo opalescence– isang matte na glow (karaniwan ay may mala-bughaw na kulay), na malinaw na nakikita sa isang madilim na background na may side illumination ng sol. Ang sanhi ng opalescence ay ang pagkalat ng liwanag sa mga colloidal particle dahil sa diffraction. Ang opalescence ay nauugnay sa isang phenomenon na katangian ng mga colloidal system - Tyndall effect: kapag ang isang sinag ng liwanag ay dumaan sa isang koloidal na solusyon mula sa mga direksyon na patayo sa sinag, ang pagbuo ng isang maliwanag na kono sa solusyon ay sinusunod.

Tyndall effect, Tyndall scattering ay isang optical effect, ang scattering ng liwanag kapag ang isang light beam ay dumaan sa isang optically inhomogeneous medium. Karaniwan itong nakikita bilang isang makinang na kono (kono ni Tyndall) na nakikita sa isang madilim na background.

Ito ay tipikal para sa mga solusyon ng mga colloidal system (halimbawa, mga metal na sols, diluted na latex, usok ng tabako), kung saan ang mga particle at ang kanilang kapaligiran ay naiiba sa refractive index. Ang isang bilang ng mga optical na pamamaraan para sa pagtukoy ng laki, hugis at konsentrasyon ng mga colloidal particle at macromolecule ay batay sa Tyndall effect. .

19. Zoli - ang mga ito ay hindi natutunaw na mga sangkap (mga asin ng calcium, magnesium, kolesterol, atbp.) na umiiral sa anyo ng mga lyophobic colloidal solution.

Ang Newtonian fluid ay isang malapot na likido na sumusunod sa batas ni Newton ng viscous friction sa daloy nito, iyon ay, ang tangential stress at velocity gradient sa naturang fluid ay linearly dependent. Ang proportionality factor sa pagitan ng mga dami na ito ay kilala bilang ang lagkit.

Ang likidong Newtonian ay patuloy na dumadaloy kahit na ang mga panlabas na puwersa ay napakaliit, hangga't ang mga ito ay hindi mahigpit na zero. Para sa isang Newtonian fluid, ang lagkit, ayon sa kahulugan, ay nakasalalay lamang sa temperatura at presyon (at gayundin sa komposisyon ng kemikal kung ang likido ay hindi dalisay), at hindi nakasalalay sa mga puwersang kumikilos dito. Ang isang tipikal na likido ng Newtonian ay tubig.

Ang non-Newtonian fluid ay isang fluid kung saan ang lagkit nito ay nakasalalay sa velocity gradient. Karaniwan, ang mga naturang likido ay lubos na hindi magkakatulad at binubuo ng malalaking molekula na bumubuo ng mga kumplikadong spatial na istruktura.

Ang pinakasimpleng ilustrasyon na halimbawa ng sambahayan ay ang pinaghalong almirol na may kaunting tubig. Kung mas mabilis ang panlabas na epekto sa mga macromolecule ng binder na nasuspinde sa likido, mas mataas ang lagkit nito.

OPALECTION Kritikal na OPALECTION - isang matalim na pagtaas sa pagkalat ng liwanag ng mga purong sangkap (mga gas o likido) sa mga kritikal na estado, pati na rin ang mga solusyon kapag naabot nila ang mga kritikal na punto ng paghahalo. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng isang matalim na pagtaas sa compressibility ng isang sangkap, bilang isang resulta kung saan ang bilang ng mga pagbabagu-bago ng density dito ay nagdaragdag, kung saan ang liwanag ay nakakalat (isang transparent na sangkap ay nagiging maulap).

Malaking Encyclopedic Dictionary. 2000 .

Mga kasingkahulugan:

Tingnan kung ano ang "OPALECTION" sa ibang mga diksyunaryo:

    Scattering Dictionary ng mga kasingkahulugan ng Russian. opalescence n., bilang ng mga kasingkahulugan: 1 nakakalat (18) diksyunaryo ng kasingkahulugan ng ASIS. V.N. Trishin... diksyunaryo ng kasingkahulugan

    KRITIKAL Isang matalim na pagtaas sa pagkalat ng liwanag ng mga purong sangkap sa mga kritikal na estado ... Pisikal na Encyclopedia

    Isang optical phenomenon kung saan ang araw ay lumilitaw na mapula-pula at ang mga malalayong bagay (distansya) ay lumilitaw na mala-bughaw. Ito ay sanhi ng pagkakaroon ng pinakamaliit na particle ng alikabok sa hangin; pinakamadalas at pinakamalakas na sinusunod sa masa ng marine tropikal na hangin ... Marine Dictionary

    Iridescent play ng mga kulay, katangian ng opals at iba pang gels, tila dahil sa cellular structure. O. ng mga kristal na mineral, halimbawa, kuwarts, ay karaniwang nauugnay sa isang kasaganaan ng regular na faceted voids. Geological na diksyunaryo: sa 2 volume. M.: Nedra. Sa ilalim ng… Geological Encyclopedia

    opalescence- isang matalim na pagtaas sa pagkalat ng liwanag sa kapaligiran, pag-ulap ng kapaligiran... Opisyal na terminolohiya

    opalescence- at, mabuti. opalescence, mikrobyo. Opaleszenz lat. tingnan ang opal + suffix na escentia na nagsasaad ng mahinang pagkilos. pisikal Ang phenomenon ng light scattering sa pamamagitan ng turbid medium, dahil sa optical inhomogeneity nito. Krysin 1998. Opalescent. Ang likidong hangin kapag tayo ay ... ... Makasaysayang Diksyunaryo ng Gallicisms ng Wikang Ruso

    opalescence- Milky o perlas na kulay o ningning ng mineral. [English Russian Gemological Dictionary. Krasnoyarsk, KrasBerry. 2007.] Mga paksa gemology at paggawa ng alahas EN opalescence … Handbook ng Teknikal na Tagasalin

    opalescence- ay ang pagkalat ng liwanag ng isang koloidal na sistema kung saan ang refractive index ng mga particle ng dispersed phase ay naiiba sa refractive index ng dispersion medium. Pangkalahatang kimika: aklat-aralin / A. V. Zholnin ... Mga terminong kemikal

    Opalescence 1) isang optical phenomenon na binubuo ng isang matalim na pagtaas sa pagkalat ng liwanag sa pamamagitan ng mga purong likido at gas kapag umabot sila sa isang kritikal na punto, gayundin ng mga solusyon sa mga kritikal na punto ng paghahalo. Ang dahilan para sa hindi pangkaraniwang bagay ay isang matalim na pagtaas ... Wikipedia

    - (opal + lat. escentia suffix na nangangahulugang mahinang pagkilos) mga yugto. ang phenomenon ng light scattering ng isang malabo na medium dahil sa optical inhomogeneity nito; naobserbahan, halimbawa, kapag nag-iilaw sa karamihan ng mga koloidal na solusyon, pati na rin sa mga sangkap sa ... ... Diksyunaryo ng mga banyagang salita ng wikang Ruso