ГОСТ 8.653.3-2016
убывает при удалении от поверхности в объем жидкости. Модель Гуи-
Чепмена не выполняется для многозарядных ДЭС. Для того чтобы
решить эту проблему, Штерн [15] предложил ввести дополнительный
слой,прилегающийк поверхности,которыйназывается слоем
Штерна. На сегодняшний день комбинированная модель Гуи-Чепмена-
Штерна применяется наиболее часто.
ВмоделиГуи-Чепмена-Штернасуществуютследующие
приближения [11,16-18]:
- ионы рассматриваются как эффективные точечные заряды;
- единственные значимые взаимодействия в диффузном слое -
кулоновские;
- диэлектрическая проницаемость остается постоянной на всей
площади двойного электрического слоя;
- динамическая вязкость окружающей частицу жидкости постоянна
вне плоскости скольжения.
Существуют более новые теоретические разработки, в которых
критически рассматриваются указанные приближения модели Гуи-
Чепмена-Штерна.
Рисунок А.1 иллюстрирует мекфазный ДЭС [11]. Причиной
формирования устойчивого двойного слоя служит взаимодействие
зарядоопределяющих ионов с поверхностью. Этот процесс приводит к
накоплениюповерхностногоэлектрического заряда,создающего
электростатическое поле, которое влияет на ионы в объеме жидкости.
Это электростатическое поле в сочетании с тепловым движением
ионов экранирует поверхностный электрический заряд. Суммарный
электрический заряд в экранирующем диффузном слое равен по
величинесуммарномуповерхностномузаряду,ноимеет
противоположныйзнак.Врезультатеструктураэлектрически
нейтральна. Некоторые из противоположно заряженных ионов вблизи
16