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Elektroosmose auch Elektroendosmose selten auch Elektroendoosmose ist das Anlegen eines parallel zu einer Oberflache stehenden elektrischen Feldes Der Effekt tritt unter anderem bei der Kapillarelektrophorese auf und die Bewegung einer Flussigkeit wird dann Elektroosmotischer Fluss genannt Erstmals wurden elektroosmotische Effekte von Ferdinand Friedrich von Reuss untersucht und 1809 veroffentlicht 1 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Elektroosmotischer Fluss 3 Auswirkungen und Anwendungen 4 Weblinks 5 Literatur 6 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenDer Grund fur den Effekt der Elektroosmose liegt darin dass eine Flussigkeit zwar im Volumen also im Inneren elektrisch neutral ist sich aber an einer Oberflache eine elektrochemische Doppelschicht ausbildet diese ist etwa zehn Nanometer dick wobei die Schichtstarke von den in der Flussigkeit gelosten Ionen abhangt Die Flussigkeit ist also an der Oberflache nicht elektrisch neutral Wenn man nun ein elektrisches Feld parallel zur Oberflache anlegt wirkt daher eine Kraft auf die Flussigkeit und es kommt zur Stromung 2 Dies ist nur bei isolierenden Oberflachen moglich Metalle und andere elektrische Leiter wurden ein Feld parallel zur Oberflache kurzschliessen Elektroosmotischer Fluss BearbeitenDer elektroosmotische Fluss EOF ist eng verbunden mit der Elektrophorese Er tritt als Folge eines Grenzflachenphanomens zwischen Kapillarwand und der Elektrolytlosung bei Anlegen eines elektrischen Feldes auf Bei bestimmten Materialien wie z B Glas amorphem Quarz Teflon Papier Agarose oder Kieselgel aus dem elektrophoretische Tragerplatten und Kapillaren bestehen treten Oberflachenladungen auf die mit einer daruber stehenden Elektrolytlosung zur Ausbildung einer Doppelschicht fuhren Wahrend die Ladungen der Feststoffseite ortsgebunden bleiben folgen die beweglichen Ladungen in der Elektrolytlosung dem Feld und setzen damit die Flussigkeit entlang der Grenzflache in Bewegung Die treibende Kraft entsteht dabei also direkt an der Kapillarwand so dass die entstehende Flussigkeitsbewegung uber den ganzen Querschnitt der Kapillare gleichformig ist Dagegen wurde eine durch die Kapillare gepumpte Flussigkeit an der Wand auf nahezu Nullgeschwindigkeit gebremst und hatte ihre maximale Geschwindigkeit in der Mitte des Lumens Dies ist ein entscheidender Vorteil fur die Trennscharfe der Elektrophorese Die fur die Kapillarelektrophorese meist verwendeten Kapillaren aus amorphem Quarz zeigen eine Dissoziation von Silanolgruppen SiOH SiO die zu einer negativen Ladung auf den inneren Kapillarwanden fuhren Die resultierende negative Oberflachenladung bildet zusammen mit positiven geladenen Ionen der Elektrolytlosung eine Stern Doppelschicht aus Die positiven Ladungen im Elektrolyten werden von der Kathode angezogen und bewegen den Kapillarinhalt deshalb dorthin 2 Zur Trennung von Anionen ist es aber notwendig einen EOF zur Anode hin zu erzeugen Mithilfe von kationischen Tensiden sog EOF Modifikatoren in der Elektrolytlosung ist es moglich eine Zwischenschicht uber der Kapillarwand aufzubauen die zum Lumen hin positive Ladungen tragt Sie induziert dann eine negative Grenzschicht im Elektrolyten welche diesen zur Anode hin fliessen lasst Besonders bewahrt hat sich als EOF Modifikator CTAB Cetyltrimethylammoniumbromid und besser noch Tetradecyltrimethylammoniumbromid Beschrieben wird der elektroosmotische Fluss durch folgende Gleichung v e o m e o E displaystyle v eo mu eo cdot E nbsp v e o displaystyle v eo nbsp beschreibt dabei den elektroosmotischer Fluss EOF m e o displaystyle mu eo nbsp die elektroosmotische Mobilitat und E displaystyle E nbsp die elektrische Feldstarke 2 Da die Oberflachenladung an der Kapillarinnenwand stark pH abhangig ist andert sich der elektroosmotische Fluss mit dem pH Wert des Elektrolyt Bei niedrigem pH Wert wird er kleiner bei hohem entsprechend grosser Die Starke des EOF ist auch abhangig von der Umgebungstemperatur und der Elektrolytkonzentration Steigt die Elektrolytkonzentration sinkt der EOF und umgekehrt Auch durch den Zusatz von organischen Losungsmitteln wie Methanol nimmt der EOF ab Auswirkungen und Anwendungen BearbeitenDa die Kraft nur auf eine sehr dunne Flussigkeitsschicht wirkt ist Elektroosmose nur in dunnen Kapillaren einige Nanometer bis maximal einige Mikrometer zu beobachten Bei dickeren Flussigkeitsschichten oder saulen uberwiegen die Effekte des Volumens Ionenleitung Elektrolyse Elektrophorese bei weitem Elektroosmose kann daher in Mikrokanalen die fur die Kapillarelektrophorese kleinster Flussigkeitsmengen verwendet werden stark in Erscheinung treten Elektroosmotischer Fluss Mit Hilfe der Elektroosmose kann auch eine Nanopumpe realisiert werden mit der kleine Flussigkeitsmengen wohldosiert abgegeben werden konnen Typische Feldstarken fur solche Anwendungen sind einige hundert bis uber tausend Volt pro Zentimeter Damit ist ein Druck von uber 10 bar erreichbar die Flussigkeitsgeschwindigkeiten liegen im Bereich von Mikrometern bis wenigen Millimetern je Minute Die geringen Flussigkeitsgeschwindigkeiten hangen damit zusammen dass der Stromungswiderstand in derart dunnen Kapillaren aufgrund der Viskositat der Flussigkeit meist Wasser mit gelosten Stoffen sehr hoch ist und dass die Kraft ja nur in unmittelbarer Nahe zur Oberflache wirkt wo die Stromung besonders stark durch Viskositat behindert wird Der Wirkungsgrad solcher Pumpen bleibt daher auch im theoretisch optimalen Fall deutlich unter 10 Bei welchen Verfahren die Elektroosmose zur Trocknung von Mauerwerk geeignet ist wird im Artikel Elektrophysikalische Mauertrockenlegung behandelt Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Elektroosmose Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Bestimmung des Zetapotenzials warum In Firmenbroschure Malvern Instruments Ltd archiviert vom Original am 29 September 2007 abgerufen am 6 Juli 2016 Abschnitt Historie elektrokinetischen Phanomene Beschreibung der elektroosmotischen Pumpe Memento vom 17 Juni 2007 im Internet Archive PDF Datei 1 7 MB Literatur BearbeitenHens Hijnen A Theoretical Analysis of the Influence of Electroosmosis on the Effective Ionic Mobility in Capillary Zone Electrophoresis In Journal of Chemical Education Band 86 Nr 7 2009 S 869 doi 10 1021 ed086p869 Stefan Bauer Peter Fischer Ein Technikdenkmal im Wald Die ehemalige Elektro Osmose Anlage am Lengemannschacht bei Grossalmerode Teil 1 In Keramische Zeitschrift Band 58 Nr 3 2006 S 201 204 keramische zeitschrift info Stefan Bauer Peter Fischer Ein Technikdenkmal im Wald Die ehemalige Elektro Osmose Anlage am Lengemannschacht bei Grossalmerode Teil 2 In Keramische Zeitschrift Band 58 Nr 4 2006 S 280 282 keramische zeitschrift info Einzelnachweise Bearbeiten Rejss F F O novom dejstvii galvanicheskogo elektrichestva In Memoires de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou Band II 1809 S 327 337 a b c Daniel C Harris Lehrbuch der Quantitativen Analyse Hrsg Gerhard Werner Tobias Werner 8 Auflage Springer Berlin Heidelberg 2014 ISBN 978 3 642 37787 7 Kapitel 25 Chromatographische Methoden und Kapillarelektrophorese S 737 ff doi 10 1007 978 3 642 37788 4 26 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektroosmose amp oldid 234931951