علم الكيمياء
تاريخ الكيمياء والعلماء المشاهير
التحاضير والتجارب الكيميائية
المخاطر والوقاية في الكيمياء
اخرى
مقالات متنوعة في علم الكيمياء
كيمياء عامة
الكيمياء التحليلية
مواضيع عامة في الكيمياء التحليلية
التحليل النوعي والكمي
التحليل الآلي (الطيفي)
طرق الفصل والتنقية
الكيمياء الحياتية
مواضيع عامة في الكيمياء الحياتية
الكاربوهيدرات
الاحماض الامينية والبروتينات
الانزيمات
الدهون
الاحماض النووية
الفيتامينات والمرافقات الانزيمية
الهرمونات
الكيمياء العضوية
مواضيع عامة في الكيمياء العضوية
الهايدروكاربونات
المركبات الوسطية وميكانيكيات التفاعلات العضوية
التشخيص العضوي
تجارب وتفاعلات في الكيمياء العضوية
الكيمياء الفيزيائية
مواضيع عامة في الكيمياء الفيزيائية
الكيمياء الحرارية
حركية التفاعلات الكيميائية
الكيمياء الكهربائية
الكيمياء اللاعضوية
مواضيع عامة في الكيمياء اللاعضوية
الجدول الدوري وخواص العناصر
نظريات التآصر الكيميائي
كيمياء العناصر الانتقالية ومركباتها المعقدة
مواضيع اخرى في الكيمياء
كيمياء النانو
الكيمياء السريرية
الكيمياء الطبية والدوائية
كيمياء الاغذية والنواتج الطبيعية
الكيمياء الجنائية
الكيمياء الصناعية
البترو كيمياويات
الكيمياء الخضراء
كيمياء البيئة
كيمياء البوليمرات
مواضيع عامة في الكيمياء الصناعية
الكيمياء الاشعاعية والنووية
خطوات التحليل الوزني
المؤلف:
د.عبدالله محمود ابو الكباش
المصدر:
الكيمياء التحليلية المفاهيم الاساسية في التحليل التقليدي والالي
الجزء والصفحة:
ص 138-140
2024-02-07
1196
قبل تكون الراسب المناسب هناك ثلاث مراحل مهمة وهي :
1. تجمع النويات (nucleation)، وفي هذه المرحلة تتجمع الجزيئات لتكون نويات الراسب وعملية تجمع الجزيئات هذه تعتمد على نوع المادة المترسبة وعلى الظروف التي يحدث فيها الترسيب. وتسمى المدة بين خلط معامل الترسيب مع محلول المادة زمن الحث (induction period)، وتتغير هذه المدة حسب طبيعة المادة المترسبة، وتركيز المادة المضافة وعلى طريقة إضافة هذه المادة. وعند خلط محاليل عالية التركيز يكون زمن الحث قصيراً جداً ويظهر الراسب على الفور. في حين يطول زمن الحث ليصل لدقائق عدة إذا ما كانت المحاليل المستخدمة في عملية الترسيب مخففة.
2. النمو البلوري (Crystal growth)
عند تكون مجموعات النويات فهذه تبدأ بالنمو على هيئة أيونات أو جزيئات إذ تترسب هذه من المحلول وتنضم إلى تجمعات النويات بطريقة منتظمة ليتكون شكلاً هندسياً. وعملية تجمع النويات لها أهمية بالغة، إذ إنها تحدد الحجم النهائي للجسيمات المترسبة ، ومن ثُمَّ يسهل فصل هذا الراسب من المحلول.
ليتكون شكلاً هندسياً. وعملية تجمع النويات لها أهمية بالغة، إذ إنها تحدد الحجم النهائي للجسيمات المترسبة ، ومن ثُمَّ يسهل فصل هذا الراسب من المحلول.
3. نمو الجسيمات وتجمعها (Aggregates):
إن الجسيمات الصغيرة ذات التركيب الواحد ينشأ بينها قوة تماسك (cohesive force) وبناء عليه يمكن أن تتكون جميع الرواسب من تجمعات كبيرة من البلورات، إلا أن الجسيمات الصغيرة يكون لها خواص أخرى قد تلغي قوة التماسك بين الجسيمات المتشابهة، وهذا يؤدي إلى تكون محلول غروي يكون الجسيم فيه صغير الحجم 100-1 ميكروميتر. وفي أثناء الترشيح فإن هذه الجسيمات ستمر من مسامات ورق الترشيح لهذا فإن تكون المحلول الغروي غير مرغوب فيه على الإطلاق في أثناء عملية الترسيب إن رواسب هاليدات الفضة تُعَدُّ مقالاً على المحاليل الغروية. فعند إضافة كمية زائدة من نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم في وجود حمض النتريك المخفف، تتكون بلورات صغيرة وتجمعات من كلوريد الفضة، ونظراً لوجود كمية زائدة من أيونات الفضة +Ag فإن هذه التجمعات تجذب إلى سطحها أيونات الفضة، وهذه الأيونات المنجذبة لن تترسب وفق الشكل البلوري بل سيتم ادمصاصها (adsorbed على سطح الطبقة المدمصة primary) adsorbed player . وتقوم أيونات الفضة في هذه الطبقة بجذب أيونات سالبة موجودة في المحلول مثل أيون النترات و -NO3 ، فتتكون بذلك طبقة كهربية مزدوجة تحمل على سطحها الخارجي شحنة سالبة. وكل تجمع يحمل مثل هذه الشحنة، سيتنافر مع التجمع المماثل له في الشحنة ومن ثُمَّ لن ينمو الشكل البلوري وسيكون المحلول غروياً يصعب ترشيحه. وللتغلب على ظاهرة تكون المحلول الغروي يراعى عدم إضافة كمية زائدة من المادة المرسبة مثل نترات الفضة في هذه الحالة. وبذلك تقل فرصة ادمصاص أيونات الفضة فلا تتكون الطبقة الكهربية المزدوجة. وهذا سيؤدي إلى نمو الشكل البلوري والتجمعات المترسبة، وستكبر بذلك حجوم جسيمات الراسب وتكون عملية غسله وترشيحه سهلة.