
Задача № 18
Импульс миграции J
m
можно найти из произведения величин градиента барьера
G и времени t. Градиент барьера находим по выражению: G =m
1
- m
2
/l = (36–12) г/
м
2
/0,22 м = 109,1 г/м
3
. Определив G, разделим его значение на время (в частях): J
m
= G/t = 109,1 г/м
3
: 0,7 = 155,9 г/м
3
за 0,7 года. Общая формула для расчета J
m
такова: J
m
= G/1∙t
-1
. Обратите внимание на запись времени в единице измерения
масштаба миграции: г/м
2
∙ год
-1
. Это означает, что частное величин г/м
2
следует
разделить на время в частях.
Ответ: 155,9 г/м
3
за 0,7 года.
Задача № 19
1. Находим концентрацию железа в растворе из соотношения: k
моб
= м
ж
/м
тв
, тогда
0,05 = м
ж
/4,5. Откуда м
ж
= k
моб
∙м
тв
= 0,005∙4,5 = 0,0225 г. Здесь проценты выражены
через массовую долю – г/100 г.
2. По формуле k
миг
=
2
4,525,0
)1000225,0(
а
100
х
х
ж
н
м
и k
миг
низкий.
3. Если k
миг
< 1 – весьма низкая миграция; низкая до 10; средняя 10...50; 100 –
высокая; > 100 – Cl, Br очень высокая.
Ответ: ~ 2.
Задача № 20
1. Коэффициент миграции рассчитываем по формуле А.И. Перельмана:
k
миг
Si
=
007,0
5,295,0
10001,0
100
хх
х
ха
m
(для ионов кремния).
2. Коэффициент миграции ионов цинка: k
миг
Zn
2+
=
).(2
0083,03,0
10000005,0
цинк
3. Следовательно, цинк мигрирует активнее кремния в 29 раз.
Ответ: в 29 раз.
4. Формы миграции Si и Zn весьма разнообразны и заметно отличаются. У
кремния в зоне тайги, в частности, преобладает коллоидная форма миграции,
диагностированы также Si – органическая и ионно-молекулярная. Si может
мигрировать в виде тонкодисперсных взвесей под защитой компонентов ВОВ. Zn
мигрирует как в форме Zn – органических соединений, так и в форме растворимых
солей. Ионы Zn
2+
могут сорбироваться коллоидами Si, Mn и в такой форме (под
защитой ВОВ) мигрировать в ландшафтах.
92