Золь «берлинской лазури» Fe4[Fe(CN)6]3, полученный в результате реакции 4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]3=Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl коагулирует при добавлении к нему

Золь «берлинской лазури» Fe4[Fe(CN)6]3, полученный в результате реакции
4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]3=Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl
коагулирует при добавлении к нему (Решение → 15960)

Золь «берлинской лазури» Fe4[Fe(CN)6]3, полученный в результате реакции 4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]3=Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl коагулирует при добавлении к нему следующих объемов растворов электролитов, указанных концентраций. Электролит NaNO3 Na2SO4 Na3PO4 С, моль/л 4,0 0,1 0,01 V, мл 9,0 6,0 5,0 Рассчитайте пороги коагуляции, определите знак заряда коллоидной частицы и напишите формулу мицеллы.



Золь «берлинской лазури» Fe4[Fe(CN)6]3, полученный в результате реакции
4FeCl3+3K4[Fe(CN)6]3=Fe4[Fe(CN)6]3 + 12KCl
коагулирует при добавлении к нему (Решение → 15960)

Порог коагуляции рассчитываем по формуле:
γ=V∙CW,
где γ – порог коагуляции, моль/л;
V – объем электролита, вызывающего коагуляцию, мл;
C – концентрация электролита, моль/л;
W – объем золя, мл; принимаем W=1 мл. так как иное не указано в условии задачи.
γNaNO3=9∙41=36 моль/л
γNa2SO4=6∙0,11=0,6 моль/л
γNa3PO4=5∙0,011=0,05 моль/л
Так как катионы всех электролитов-коагуляторов одновалентны, а их пороги коагуляции разные, что не соответствует правилу Шульце – Гарди, поэтому, коагуляцию золя вызывают не катионы, а анионы электролитов