Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
29. Недостатки модели Дебая-ХюккеляВыражение Дебая-Хюккеля для коэффициентов активности ионных растворов пригодно лишь для разбавленных растворов. Такую ограниченность области применимости можно было бы объяснить неучтенными факторами, которые важны даже для растворов неэлектролитов, допущением о малости потенциала содержащимся в равенстве (27-7), а также неясностью вопроса о правомерности модели с точки зрения статистической механики. В теории Дебая-Хюккеля рассматривается лишь кулоновское взаимодействие между ионами. Даже при таком узком подходе физическим свойствам типа диэлектрической проницаемости приписываются значения, свойственные чистому растворителю. При более высоких концентрациях становятся важными взаимодействия между ионами и растворителем, а также силы межионного короткодействия. Нельзя также пренебрегать процессами сольватации и ассоциации. Эти эффекты дают вклад в коэффициент активности, пропорциональный концентрации растворенного вещества даже в растворах неэлектролитов. Следовательно, при концентрациях, при которых такие члены сравнимы с корневым, теория Дебая-Хюккеля не может больше адекватно описывать термодинамические свойства. Выделение электрических вкладов не приносит особой пользы, если только не учитываются эти некулоновские взаимодействия. Единственное существенное математическое приближение, введенное Дебаем и Хюккелем, содержится в равенстве (27-7). Его пригодность зависит от малости величины К счастью, предельный закон Дебая-Хюккеля можно обосновать, рассматривая задачу по методу возмущений. В уравнение (28-2) или (28-10) входит потенциал, создаваемый ионным облаком при Интересно заметить, что, хотя параметр а и не появляется в предельном законе Дебая-Хюккеля, при нулевом значении а невозможно найти решение нелинейной задачи, за исключением решения в виде ионного облака, сосредоточенного в начале координат. Уравнение (27-3) известно под названием уравнения Пуассона-Больцмана, и для его решения без приближения (27-7) Дебая-Хюккеля были затрачены большие усилия. Гронвелл и др. [2], а также Ла Мер и др. [3] получили разложения в ряды при малых значениях параметра Наконец, следует отметить, что теория Дебая-Хюккеля не является результатом непосредственного применения принципов статистической механики. Можно даже удивляться, что процесс заряжения дает правильное значение электрического вклада в свободную энергию Гельмгольца. Впервые непоследовательность модели Дебая-Хюккеля проявилась, когда уточненные расчеты, согласно процессам заряжения по Дебаю и Гюнтельбергу, привели к различным результатам для Это противоречие иллюстрируется приведенным Онзагером примером. Обозначим потенциал вокруг центрального иона
где член справа — выражение этой вероятности по Дебаю-Хюккелю, когда центральным считается ион типа L Равенство этих выражений требует, чтобы
Чтобы завершить пример, нужно показать, что в некотором случае, когда потенциалы Часто по ошибке утверждает, что модель Дебая-Хюккеля несостоятельна по той причине, что она не удовлетворяет принципу суперпозиции, известному в электростатике. Этот принцип содержится в уравнении Пуассона (27-2): при данном распределении зарядов потенциал удвоится, если удвоить величину всех зарядов, не нарушая их расположения. На самом же деле несостоятельность модели вызвана тем, что ее статистическое рассмотрение не является строгим. Указанную Онзагером трудность преодолел Майер [9]. Он применил принципы статистической механики к физической модели Дебая-Хюккеля, т. е. к твердым сферическим ионам диаметра а, движущимся в сплошной диэлектрической жидкости. Основные статистические методы, включая конфигурационные интегралы, можно найти в гл. 13 книги Майера и Гепперт-Майер [10], а также в статье Макмиллана и Майера [11]. Эти методы послужили отправной точкой для работы Майера по ионным растворам. Ввиду дальнодействующего характера кулоновских сил такое применение статистики оказалось нелегким, да и сам по себе диаграммный метод далеко не прост. Майеру удается получить предельный закон Дебая-Хюккеля без каких-либо допущений, аналогичных приближению (27-7). Он выписывает также выражение для логарифма коэффициента активности с точностью до членов порядка По изложенным в начале данного раздела причинам поправки более высокого порядка к коэффициенту активности получить без учета некулоновских эффектов нельзя, и поэтому мы не будем больше заниматься статистическими методами. Процитируем по этому поводу Резибуа [12]. «Хотя это и малоутешительно, однако следует признать, что строгое подтверждение теории Дебая-Хюккеля представляет собой наиболее значительный прогресс, достигнутый в последние годы в области теории электролитов».
|
1 |
Оглавление
|