Страница:БСЭ-1 Том 33. Классы - Конкуренция (1938)-1.pdf/217

Эта страница была вычитана

в исполнение суровый декрет Конвента о расправе с организаторами восстания в Лионе в сентябре 1793. К. склонялся к социально-экономической программе гебертистов и выступал в защиту некоторых из них (Ронсен); этим он вызвал подозрительность Робеспьера, включившего его в проскрипционный список накануне 9 термидора. К. вступил в блок с антиробеспьеристским большинством Конвента и принял участие в перевороте 9 термидора (см. Термидор). Однако после переворота К. возглавил в Конвенте остатки якобинцев, чем вызвал ненависть всех контрреволюционных элементов Конвента; в марте 1795 он был арестован, а после жерминальского восстания (см. Франция, Историч. очерк, ст. 553) выслан в Кайенну, где вскоре погиб.

КОЛЛО (Collot), Мария Анна (1748—1821), франц. скульптор, ученица Фальконе. Сопровождала Фальконе в Россию (1766—78), где принимала участие в работе его над памятником Петру I в Ленинграде: ею выполнена голова Петра I. К. специализировалась в области портрета. Произведения К. отличаются психологич. выразительностью и реализмом образа. По заказу Екатерины II К. выполнила бюсты Дидро, Вольтера, Екатерины II, Фальконе и др. Произведения К. хранятся в Гос. Эрмитаже в Ленинграде, в Лувре (Париж), в музеях Гааги, Нанси и др.

КОЛЛОДИЙ, четырехпроцентный раствор каллоксилина (смеси азотнокислых эфиров клетчатки) в смеси спирта (1 часть) и эфира (7 частей). Бесцветная или желтоватая, вязкая, легко испаряющаяся жидкость; применяется в медицине с целью получения непропускающего влаги и пыли покрова на ранках, воспаленных участках кожи и т. п. Иногда к К. прибавляют различные лекарства с целью фиксации их на коже (нарывный К., К. с мозольной жидкостью и др.).

КОЛЛОИДНАЯ МЕЛЬНИЦА, аппарат, сконструированный в 1920 Плаузоном и служащий для механич. раздробления вещества до степени дисперсности, близкой к коллоидным частицам. К. м. основана не на принципе растирания вещества, а на раздроблении этого вещества, брошенного с огромной силой на дробящую поверхность. Такой дробящей поверхностью («наковальней») служит сама быстро движущаяся жидкость. Струя жидкости, выбрасываемая с большой силой и скоростью, как известно, в нек-ром отношении обнаруживает свойства идеально твердого тела. К. м. наполняется водой, а внутри ее с огромной скоростью вращаются кольца с крестообразно расположенными на них лопастями. Эти лопасти проходят очень близко между зубьями неподвижных гребенок. Таким образом, создаются вихревые потоки жидкости огромной силы и скорости, приобретающие в силу этого механич. свойства твердого тела. В этот водоворот увлекаются частицы вещества, подлежащего измельчению, они ударяются о вихревые потоки и дробятся о них, как о «наковальню». При помощи К. м. нельзя достигнуть степени дисперсности коллоидных частиц, но и достигаемая в К. м. степень дисперсности имеет большое значение в таких производственных процессах, как приготовление эмульсий, измельчение минеральных красок, искусственных удобрений, приготовление древесной массы и т. п. Достижению этой высокой степени дисперсности способствует введение в раствор небольшого количества специальных веществ, которые, адсорбируясь на поверхности частиц раздробленного вещества, предотвращают их обратное слипание; эти вещества называются «стабилизаторами».

Лит.: Наумов В. А., Химия коллоидов, 3 изд., Л., 1932; Думанский А. В., Учение о коллоидах, М., 1937. Интересные данные имеются в «Zeitschrift für angewandte Chemie», B. — Lpz., 1921, № 7, 34.

КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ, дисциплина, занимающаяся изучением физико-химических свойств систем, называемых «коллоидными системами» или коллоидными растворами (см.). В противоположность некоторым механистическим мнениям ученых, нужно особенно подчеркнуть, что эти системы являются не столько количественно, сколько качественно отличными от обычных (истинных) растворов, например, растворов сахара, мочевины, соли и т. п. Между истинными и коллоидными растворами существует «скачок» изменения свойств, обусловливающийся тем, что первые представляют системы гомогенные (см. Гомогенные системы), в к-рых растворенное вещество является раздробленным до молекул, а вторые системы — гетерогенные (см. Гетерогенные системы), т. е. такие, в к-рых имеются частички, взвешенные в жидкой среде и отделенные от нее физич. поверхностью раздела, каковой не имеется у молекул. Обязательность существования этой поверхности раздела диктует все наиболее важные отличия коллоидных растворов от растворов истинных. Эти отличия можно формулировать след. образом: для того чтобы иметь поверхность раздела, частицы должны обладать размерами, значительно большими, чем молекулы. И действительно, размеры частиц (т. е. молекул) в истинных растворах лежат в пределах от 1 · 10−8 до 8 · 10−8 см, а размеры коллоидных частиц охватывают интервал от 2 · 10−7 до 8 · 10−7 см. Механисты полагают, что эта разница в размерах является единственной характеристикой, обусловливающей «переход» истинного раствора в коллоидный. Это — грубая ошибка. Не размер определяет коллоидные свойства системы, а ее гетерогенность. Имеется много примеров, где молекулы обладают огромными размерами, но они не придают раствору коллоидных свойств, ибо молекула, даже самая большая, не имеет поверхности раздела. Таким образом, мы приходим — к единственно правильной концепции — свойства коллоидных растворов в своей качественной, т. е. индивидуальной, особенности обусловливаются не столько размером частиц, сколько существованием поверхности раздела. Величина частиц определяет т. н. кинетические свойства системы, т. е. интенсивность молекулярного движения, диффузию, осмотическое давление, сопротивление силе тяжести, иначе говоря, все то, что мы называем кинетической устойчивостью. Все эти свойства являются непрерывной функцией степени раздробленности (дисперсности) системы и никакой качественной отличной характеристики коллоидным системам не дают. Совершенно иначе обстоит дело со свойствами коллоидных систем, связанных с существованием в них поверхности раздела. Этой поверхности у истинных растворов нет, следовательно, у коллоидов (см.) это будут новые свойства, и все эти свойства будут, так сказать, сосредоточены на поверхности частицы. Из них отметим два главных: 1) электрический заряд частицы; в противоположность истинно растворенным ионам, за-