соединено к частице и чем выше их валентность, тем большим термо- динамическим потенциалом будет обладать частица. Обладая высоким потенциалом, коллоидная частица не может существовать в растворе в таком виде. Она будет притягивать к себе из раствора и закреплять электростатически близ своей поверхности противоположно заряженные ионы (противоионы), кото- рые по мере их накопления будут постепённо компенсировать ее заряд. Это будут компенсирующие ионы. Они обра- зуют внешний электрический слой. Степень связи компенсирующих ионов с коллоидной частицей неодинакова. Естественно, что наи- более сильно будут закреплены противоионы, взаимодействующие непосредственно с ионами внутренней обкладки. Здесь образуется неподвижный слой противоионов, который передвигается вместе с частицей. Сверх него располагается диффузный слой компен- сирующих ионов. По мере удаления их от заряженной поверх- ности электростатическая связь ионов с поверхностью частицы будет ослабевать. На некотором расстоянии от поверхности ча- <тицы сила электростатического закрепления компенсирующих ионов оказывается недостаточной, чтобы преодолеть кинетическую энергию ионов, на расположение которых оказывают влияние не только силы электрического поля самого двойного слоя, но и молекулярное тепловое движение. В этом случае ионы раствора могут вырываться из диффузного слоя и поступать в окружающий раствор. Скачок потенциала между той частью жидкости, которая непосредственно связана © поверхностью частицы и движется вместе с нею и всей остальной дисперсионной средой носит название электрокинетического или дзета (6)-потенциала. Величина его для коллоидныХ частиц в зависимости .от их минералогического состава и характера проти- воионов варьирует, примерно от 20 до 90 милливольт (Н. И. Гор- бунов, С. Н. Алешин и др.). Как явствует из вышесказанного, двета-потенциал (5) состав- ляет лишь часть общего термодинамического или электрохимиче- ского потенциала (потенциала Нернста) и поэтому всегда меньше его. Чем больше компенсирующих ионов электростатически удер- живает частица и чем выше атомность компенсирующих ионов, тем, естественно, меньше будет дзета-потенциал. В литературе описаны также случаи, когда величина его падала до нуля или даже полу- чала обратный по отношению к коллоидной частице знак. Электрокинетический потенциал имеет большое значение для решения вопроса об устойчивости Коллоидных систем. Он опреде- ляет свободную (не компенсированную) часть заряда КОоЛЛОИдНОйЙ частицы, а потому играет существенную роль в вопросе коагуля- ции КОЛЛОИДОвВ. На рисунке 47 приведена схема строения коллоидной частицы и взаимодействие ее с дисперсионной средой. Частица © двойным электрическим слоем получила название мицеллы. Мицелла 196