kТ
Е
е
. Проводя
дальнейшую аналогию с теорией активных столкновений вводится стери-
ческий множитель Р, учитывающий благоприятные пространственные
расположения частиц при столкновении, их форму, размеры. Тогда урав-
нение скорости коагуляции примет более полный вид:
2
kT
E
e
P
DR
8
d
d
(67)
Сравнивая его с уравнением для скорости бимолекулярной реакции
(62), получим выражение для константы скорости коагуляции К:
kT
E
e
P
DR
К
8
. (68)
Уравнение константы скорости коагуляции (68) удобно для класси-
фикации процессов коагуляции (быстрая и медленная). В случае быстрой
коагуляции все столкновения частиц эффективны, т.е. приводят к слипа-
нию частиц. Это отвечает условию, когда величина потенциального барье-
ра при столкновении частиц равна нулю (ΔЕ=0), а величина стерического
множителя равна единице (Р=1). Константа скорости быстрой коагуляции:
К
б
= 8πDR . (69)
Если учесть, что для сферических частиц R=2r и
r
kТ
D
6
, то выра-
жение для константы быстрой коагуляции примет вид:
3
8kТ
К
б
, (70)
а время половинной коагуляции, учитывая (62), будет равно:
0
Do'stlaringiz bilan baham: |