1еС., МОЛЬ\Л А У 2345 6 7 рн Рис.3.6. Зависимость порога коагуляции отрицательно заряженных золя Аф] от рН растворами: МаNoО 4 (1), Ме(No03)» (П) и АКМО»), (Ш). Как видно из рис.3.6, до рН 3 соотношение величин для одно-, двух- и трёхзарядных ионов соответствует приблизительно правилу Шульце — Гарди, справедливому для концентрационной коагуляции. Однако при рН > 3 коагулирующая способность ионов алюминия значительно возрастает (С., - уменьшается). Это объясняется прохождением процесса гидролиза соли алюминия. — Образующиеся — многозарядные — полиядерные — комплексы алюминия (например, АNo(ОН)» ) обладают высокой специфической адсорбцией. Их адсорбция на отрицательно заряженных — частицах значительно понижает \у1 потенциал частиц, что и приводит к нейтрализационной коагуляции. Таким образом, введение электролита приводит к уменышению энергетического барьера либо за счёт сжатия ДЭС (концентрационная коагуляция), либо уменышения — абсолютной величины ‘, потенциала (нейтрализационная коагуляция) (рис.3.7). Уменьшение энергетического барьера приводит, в свою очередь, к росту скорости коагуляции. 39