66
aniqlashda Faradey-Tindal effektidan foydalaniladi. Faradey-Tindal effektining
intensivligi zolning disperslik darajasi
ortishi bilan kuchayadi, disperslik ma‘lum
darajaga borganda maksimumga yetadi va soʻngra pasayadi. Bu effekt zolning
disperslik darajasi ortishi bilan kuchayadi.
Shuningdek, yuqorida ta‘kidlanganidek, kolloid eritma zarrachalarining
oʻlchami tushayotgan yorugʻlik nurining toʻlqin uzunligidan kichik boʻlgani uchun
difraksiya hodisasi roʻy beradi, ya‘ni yorugʻlik nuri zarrachani ―oʻrab oʻtib‖, oʻz
yoʻnalishini oʻzgartiradi. Demak, kolloid eritmalarda zarrachalarning nurni yoyish
qobiliyati oʻsha tushayotgan nurning toʻlqin uzunligiga bogʻliq boʻladi.
Reley qonuni.
Ingliz fizigi D.Reley zarrachalarning nur tarqatishini va
kolloid dispers sistemada tarqalayotgan nurning yorugʻlik darajasi (intensivligi)ni
oʻrgandi.
Reley qonuniga
muvofiq kolloid sistema orqali oʻtayotgan yorugʻlik nurining
intensivligi
kolloid zarrachalarning soniga, zarracha hajmining kvadratiga toʻgʻri
proporsional, tushayotgan yorugʻlik nuri toʻlqin uzunligining toʻrtinchi darajasiga
teskari proporsionaldir:
2
2
2
2
1
2
2
2
1
4
2
2
n
n
n
n
k I
I
o
Ushbu tenglama
Reley formulasi
boʻlib, bunda, I - kolloid zarrachadan
yoyilayotgan yorugʻlikning
intensivligi,
- yorituvchi nurning intensivligi,
-
sistemaning hajm birligidagi zarrachalari soni,
- har bir zarrachaning hajmi,
-
kolloid zarrachaning yorugʻlikni
sindirish koeffitsienti,
- dispersion muhitni
hosil qilgan moddaning yorugʻlikni sindirish koeffitsienti, k - proporsionallik
koeffistienti, λ – tushayotgan nur toʻlqin uzunligi.
Agar dispers faza moddasining (ya‘ni zarrachaning) yorugʻlikni sindirish
koeffitsienti dispersion muhitni tashkil qilgan moddaning yorugʻlikni sindirish
koeffitsientiga teng boʻlsa, bunday sistemada Faradey-Tindal effekti koʻrinmaydi.
Aksincha, bu farq qancha katta boʻlsa, Faradey-Tindal
effekti shuncha ravshan
koʻrinadi.
Shuningdek, Reley formulasini zarrachalarining oʻlchamlari 40-70 nm dan
katta boʻlmagan sistemalar uchungina qoʻllash mumkin. Boshqacha aytganda, bu
67
formula faqat kolloid eritmalar uchun toʻgʻri formula boʻlib, uni dagʻal dispers
sistemalarga tadbiq etib boʻlmaydi. Toʻlqin uzunliklari kichik boʻlgan binafsha va
havo rang nurlar kolloid
sistemalarda yaxshi yoyiladi, lekin toʻlqin uzunligi katta
boʻlgan qizil nur yaxshi yoyilmaydi. Koʻpgina rangsiz zol va minerallarni qizil
rangda boʻlishi shu sabablidir. Bu yerda qizil nurlar ham yoyiladi. Yondan qaralsa
bu zol va minerallar koʻk rangda boʻladi. Shu hodisa orqali tushuntirish mumkinki,
kunduz vaqti osmon ham koʻk rangda boʻladi, quyoshni botishi va chiqishi esa
qizil rangda boʻladi. Svetoforning qizil nuri ham tumanda uzoqdan koʻrinadi.
Ya‘ni, agar tushayotgan yorugʻlik pоlixrоmatik (оq yorugʻlik) boʻlsa, u hоlda
sоchilgan yorugʻlik qisqa toʻlqinlardan ibоrat boʻlishi kerak, ya‘ni rangsiz kоllоid
eritmalar yonidan yoritilganda zangоri rangga ega boʻladi. Oʻtgan
nurlarda ular
qizil rangda koʻrinadi.
Tarkibida chang, tuman va tutun zarrachalari mavjud boʻlgan havо qatlami
оrqali zangоri nurlar oʻtkazilganda toʻla sоchiladi, qizil nurlar oʻtkazilganda esa
ancha kam miqdоrda sоchiladi va qizil signal uzоq masоfada ham koʻrinadi.
Kolloid sistemalarning nur tarqatish xossalari Faradey-Tindal effektiga
asoslanib
tuzilgan nefelometr, ultramikroskop va elektonmikroskoplar yordamida
oʻrganiladi.
Dostları ilə paylaş: