МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ
МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ

       
(монослой), слой в-ва толщиной в одну молекулу на поверхности раздела фаз. Образуется при адсорбции, поверхностной диффузии и в результате испарения растворителя из раствора, содержащего летучий компонент. Особый интерес представляют М. с. поверхностно-активных веществ на поверхности жидкости, резко изменяющие её св-ва; они могут образовываться за счёт адсорбции из газовой фазы или из раствора. В газообразных М. с. расстояние между молекулами велико по сравнению с их размерами, поэтому межмол. вз-ствие практически отсутствует. Конденсированные М. с. имеют предельно плотную упаковку молекул. Так, углеводородные цепи с полярной группой на конце располагаются в конденсированных М. с. в виде «частокола», занимающего всю площадь поверхности раздела фаз. Каждая молекула в таком «частоколе» расположена перпендикулярно или наклонно поверхности и независимо от длины молекулы занимает площадь в 20— 25 ?2. Высокомол. линейные молекулы, как правило, образуют М. с. с горизонт, ориентацией макромолекул. М. с. могут проявлять поверхностную вязкость и прочность, сильно отличающиеся от соответствующих хар-к объёмных фаз.
Структура и св-ва М. с. влияют на процессы массопереноса (диффузию, испарение), катализа, трения, адгезии и коррозии. От состояния М. с. часто определяющим образом зависит устойчивость высокодисперсных систем: эмульсий, суспензий, золей. Существенна роль М. с. в разнообразных биол. структурах (напр., биол. мембранах).

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. . 1983.

МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ

(моноатомный слой, монослой) - внеш. слой поверхности конденсированной фазы на её границе с др. фазой или с вакуумом. Понятие M. с. применяется и в тех случаях, когда имеется выраженная поверхность, но нет фазы в термоди-намич. понимании (тонкие плёнки, тела биол. природы, мембраны и пр.).

M. с., как правило, является адсорбционным. Ад-сорбц. слой можно считать M. с. тем более строго, чем однороднее по составу и структуре адсорбат и адсорбент. Толщина разл. M. с. колеблется от межатомных расстояний (адсорбция одноатомных молекул на совершенных плотноупакованных гранях монокристаллов) до размеров адсорбиров. макромолекул (до ~103-104 3042-19.jpg).

Частицы M. с. имеют иное, чем в объёме, атомно-молекулярное окружение, вследствие чего условия равновесия сил, действующих в M. с. и в объёме, различны. Свободная энергия, равновесные расстояния между атомами, концентрация примесей и дефектов, плотность зарядов и т. п. параметры в M. с. отличаются от тех же параметров в объёмной фазе (см. Поверхностные явления, Поверхность).

В исследованиях M. с. без использования сверхвысокого вакуума, к-рые проводились до нач. 1960-х гг., установлено, что атомы и молекулы перемещаются в пространстве M. с. из одного локализов. положения в соседнее, если потенц. барьер между этими положениями ниже тепловой энергии. Если время перемещения больше времени нахождения на адсорбц. центрах, то M. с. можно считать двумерным газом, состояние к-рого описывается ур-ниями идеального (либо одной из модификаций реального) двумерного газа; на основе ур-ний состояния двумерного газа получены усреднённые размеры сложных органич. молекул, хорошо согласующиеся с данными, полученными методами малоуглового рассеяния нейтронов и рентг. лучей. При исследовании M. с. в них были обнаружены также фазовые переходы 1-го и 2-го родов, изучена их кинетика и термодинамика.

С 1960-х гг. начались исследования M. с. с применением сверхвысоковакуумной аппаратуры в условиях вакуумной гигиены, т. е. в хорошо контролируемых и поддерживаемых условиях. Появилась возможность дозированного изменения состава, темп-ры, зарядового состояния и др. параметров M. с. и прецизионного измерения этих величин, выяснена их связь с геом., в частности структурными, характеристиками поверхности. Наиб. удобны для исследования M. с. на чистых поверхностях полупроводников и др. монокристаллов, т. к. в таких M. с. наблюдаются анизотропные явления. Для изучения состава и структуры M. с. применяют зондирование поверхности электронными, нейтронными, ионными, молекулярными, рентг., световыми и по-зитронными пучками, автоионную, автоэлектронную, полевую и тепловую эмиссию частиц с исследуемых поверхностей, а также метод зондовой микроскопии. Большинство исследований должно проводиться в условиях сверхвысокого вакуума, что ограничивало возможности этих методов. Применение зондов-острий позволило снять эти ограничения.

Монослои, образовавшиеся на периодических упорядоченных подложках, характеризуются наличием дальнего порядка. Упорядочение структуры M. с. в этом случае навязано структурой подложки. Структурам, с. на жидких или аморфных подложках имеет лишь ближний порядок. В M. с. зафиксированы множества поверхностных фаз с концентрационными и температурными фазовыми переходами между ними.

При исследовании работы выхода чистых поверхностей монокристалла и тех же поверхностей с адсорбированным M. с. были обнаружены значит. расхождения этих величин, значительные концентрац. зависимости и анизотропия работы выхода с разл. граней монокристаллов тугоплавких металлов. Так, работа выхода с грани (110) W изменяется от 5,35 эВ для чистой поверхности до 1,5 эВ при её покрытии монослоем Cs. Аналогичные эффекты найдены и для др. комбинаций M. с. и подложек. Эти исследования имеют важное значение, в частности для эмиссионной электроники.

M. с. щелочных и щёлочноземельных элементов на поверхности тугоплавких и переходных металлов обладают большим положит. зарядом (приблизительно 1 элементарный заряд на атом); в образованных на тех же поверхностях M. с. молекулами O2, N2, СО, Cl2 и молекулами др. галогенов имеют заряд примерно в 10 раз меньший. Нек-рые M. с. образуют сверхструктуры с закономерным чередованием положительно и отрицательно заряженных фрагментов.

Схема бислоя клеточной мембраны (жидкомозаичная модель): 1 - гидрофобные концы; 2 - гидрофильные головки липидов; 3 - молекулы холестерина; 4- глобула белка; 5 - моно- и олигосахариды.

3042-20.jpg

K M. с. близко примыкают клеточные мембраны, к-рые представляют собой бислой липидных молекул (рис.). Их гидрофобные остатки жирных к-т ("хвосты") обращены навстречу и пронизывают друг друга, а полярные головки остатков фосфорной к-ты, спиртов и углеводов обращены наружу. Вязкость этого жидкокристаллич. образования в 100-1000 раз больше, чем у воды, но глобулярные молекулы белков могут перемещаться вдоль и сквозь мембрану (см. Клеточные структуры).

Свойства M. с. определяют явления катализа, роста кристаллов (в частности, эпитаксиальных плёнок), поведение суспензий, эмульсий; M. с. используют в эмиссионной электронике и микроэлектронике.

Лит.: Большов JI. А. и др., Субмонослойные пленки на поверхности металлов, "УФН", 1977, т. 122, с. 125; Адам-сон А. У., Физическая химия поверхностей, пер. с англ., M., 1979; Крылов О. В., Киселев В. Ф., Адсорбция и катализ на переходных металлах и их оксидах, M., 1981; Крепе E. M., Липиды клеточных мембран, Л., 1981; Чеpе-пин В. Т., Васильев M. А., Методы и приборы для анализа поверхности материалов. Справочник, К., 1982; Физика поверхности: колебательная спектроскопия адсорбатов, под ред. P. Уиллиса, пер. с англ., M., 1984; Андо Т., Fау-лер А., Стерн Ф., Электронные свойства двумерных систем, пер. с англ., M., 1985; Кумар, Уикрамасингх X., Растровые микроскопы с зондами-остриями, "В мире науки", 1989, № 12. Ю. H. Любитов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. . 1988.


.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ" в других словарях:

  • МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ — (сокращенно «монослой»), слой какого либо вещества, состоящий из одного только ряда молекул и образующийся при известных условиях на Поверхности инородной жидкости под влиянием капилярных сил. Так, если к чистой водной поверхности… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Мономолекулярный слой — (монослой) слой толщиной в одну молекулу, образуется на границах раздела фаз в результате, например, адсорбции …   Википедия

  • мономолекулярный слой — vienmolekulis sluoksnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. monomolecular layer; unimolecular layer vok. monomolekulare Schicht, f rus. мономолекулярный слой, m; одномолекулярный слой, m pranc. couche monomoléculaire, f; couche… …   Fizikos terminų žodynas

  • мономолекулярный слой — vienmolekulis sluoksnis statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. monomolecular layer; unimolecular layer vok. monomolekulare Schicht, f rus. мономолекулярный слой, m pranc. couche monomoléculaire, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • мономолекулярный слой — vienmolekulis sluoksnis statusas T sritis chemija apibrėžtis Vienos molekulės storio medžiagos sluoksnis. atitikmenys: angl. monolayer; monomolecular layer rus. мономолекулярный слой; монослой ryšiai: sinonimas – monomolekulinis sluoksnis …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • МОНОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ СЛОЙ — (монослой), слой в ва толщиной в одну молекулу на пов сти раздела фаз. Возникает при адсорбции, поверхностной диффузии, в результате испарения р рителя из р ра, содержащего нелетучий компонент. На твердых пов стях М. с. обычно образуется… …   Химическая энциклопедия

  • Мономолекулярный слой —         монослой, слой вещества толщиной в одну молекулу на поверхности раздела фаз (тел). М. с. возникают при адсорбции, поверхностной диффузии и в результате испарения растворителя из раствора, содержащего нелетучий компонент. М. с.,… …   Большая советская энциклопедия

  • мономолекулярный слой — (см. моно...) слой вещества толщиной в одну молекулу, образующийся на поверхности тела (или среды) при адсорбции или напылении. Новый словарь иностранных слов. by EdwART, , 2009 …   Словарь иностранных слов русского языка

  • Слой мономолекулярный — слой в ва в одну молекулу, образующийся на поверхности тела при адсорбции. [Ушеров Маршак А. В. Бетоноведение: лексикон. М.: РИФ Стройматериалы. 2009. – 112 с.] Рубрика термина: Общие термины Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Моноатомный слой — (мономолекулярный слой, монослой) внешний слой поверхности конденсированной фазы на её границе с др. фазой или с вакуумом. Применяется в тех случаях, когда имеется выраженная поверхность, но нет фазы в термодинамическом понимании (тонкие пленки,… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»