На рис. 9 показана схема двойного слоя по Штерну. Здесь учтено, что центры нонов первого слоя (как проти вононов, так и появившихся в результате специфическо! адсорбции ионов из раствора) находятся не непосред- ственно у поверхности, а отстоят от нее на расстоянии 6 (штерновский слой). Полное падение потенциала ф слагается из падения потенциала , в диффузной части двойного слоя и раз- ности потенциалов о — \No4 — в штерновском слое. При наложении внешнего электрического поля сколь- жение твердой и: жидкой фазы друг относительно друга происходит не непосредственно у твердой поверхности, а по некоторой поверхности К—К (рис. 9), удаленной от твердой фазы на расстояние А (А => 26, см. также сле- дующий подраздел). Таким образом, при электрокинетических измерениях, сопровождающихся относительным перемещением фаз, мы определяем не всю величину разности потенциалов \No. между твердой фазой и жидкостью, а разность потенциа- лов & между частью жидкости, не вовлеченной в движение и связанной с твердой фазой, и всем остальным раствором. При постоянной интенсивности внешнего поля с ростом концентрации ионов уменьшается толщина диффузного слоя, что влечет за собой уменьшение величины & — по- тенциала (рис. 9, кривая 2), в то время как вели- чина полного потенциала , обычно меняется мало. Дальнейшее — увеличение концентрации ионов может привести частицу в изо- электрическое — состояние, когда &-потенциал стано- вится равным нулю. Раз- ряжающая способность противононов — возрастает с валентностью. Некоторые — многова- лентные ноны (например, А!%* и ТЬ“'), обладающие большим — адсорбционным потенциалом, могут изме- Рис. 9. Схема двойного электри. НИитЬ знак &-потенциала. ‘ческого слоя (по Штериу) Как будет — показано / — при _ концентрации с - при — В следующих разделах, по концераА ооа чавержнаеть — Р° — величине 6-потенциала су- 24