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1、第一章 物质的状态第一章 物质的状态第一节 物质的聚集状态第二节 物质的分散状态第二节 物质的分散状态 一种或几种物质以微小一种或几种物质以微小粒子的形式分散在另外粒子的形式分散在另外一种物质中所构成的系一种物质中所构成的系统称为统称为分散系分散系。 被分散的物质叫被分散的物质叫分散质分散质( (分散相分散相) )。 起分散作用的物质叫起分散作用的物质叫分分散剂散剂( (分散介质分散介质) )。例如:云,牛奶,珍珠例如:云,牛奶,珍珠 油水油水 泥水泥水 NaCl溶液溶液分散剂分散剂分散质分散质分散系分散系水水小油滴小油滴 水水小土粒小土粒水水Na+和和Cl-分散系分类1 按分散质或分散剂的聚
2、集状态液液液液固固固固气气气气分散质分散质分散剂分散剂9种分散系列举出生活中常见的分散系分散剂分散质气气固液液固气液固固气液空气混合气体雾云水气烟灰尘啤酒泡沫浪花汽水牛奶酒精的水溶液石灰浆油漆活性炭焦炭 泡沫塑料湿泥土珍珠 (包藏着水的碳酸钙 )岩石 矿物 玛瑙有色玻璃合金分散系分类2 按分散质粒子直径大小第二节 物质的分散状态一一 溶液溶液二二 胶体胶体三三 乳状液乳状液一 溶液1.1 溶液的基本概念溶液的基本概念p 一种或几种物质以分子、原子或离子状态分散到一种或几种物质以分子、原子或离子状态分散到 另一种物质里,形成均一、稳定的另一种物质里,形成均一、稳定的分散体系分散体系称为称为溶液。
3、溶液。包含包含溶质溶质和和溶剂溶剂。p 在指定的温度下,一种物质在定量溶剂中可溶的在指定的温度下,一种物质在定量溶剂中可溶的 最大量,称为该物质的最大量,称为该物质的溶解度溶解度。p 在单位体积溶液中所含溶质的量称为该溶质在单位体积溶液中所含溶质的量称为该溶质(溶溶 液液)的的浓度浓度。含溶质浓度低的溶液叫做含溶质浓度低的溶液叫做稀溶液稀溶液, 浓度相对较高的溶液叫做浓度相对较高的溶液叫做浓溶液浓溶液。当在一种液体溶液中加入过量的溶质当在一种液体溶液中加入过量的溶质( (超过溶解度的量超过溶解度的量) )时,时,纯溶质和已溶解溶质之间会建立起溶解平衡:纯溶质和已溶解溶质之间会建立起溶解平衡:到
4、达平衡时,纯溶质到达平衡时,纯溶质溶入溶入溶液的速率与已溶溶质从溶液溶液的速率与已溶溶质从溶液析出析出的速率相等,此时溶液的浓度便保持恒定不变了。这时溶液的速率相等,此时溶液的浓度便保持恒定不变了。这时溶液称为称为饱和溶液饱和溶液,溶液的浓度就是该溶质的,溶液的浓度就是该溶质的溶解度溶解度。溶质可以根据它们溶质可以根据它们水溶液的导电性水溶液的导电性分为分为电解质电解质和和非电解质非电解质电解质根据导电性能的强弱进一步分为电解质根据导电性能的强弱进一步分为强电解质强电解质和和弱电解质弱电解质1.2 溶液的浓度表示法物质的量及其单位物质的量及其单位物质的量:物质的量:用来衡量用来衡量微观粒子微观
5、粒子数量的物理量,符号数量的物理量,符号为为n,单位为摩尔(简称摩,符号为,单位为摩尔(简称摩,符号为mol)。)。摩尔质量摩尔质量(M): 物质的质量物质的质量(m)除以该物质的物质的除以该物质的物质的量量(n), 其单位是其单位是kg/mol, 常用单位为常用单位为g/mol。表达式。表达式为为M=m/n1.2 溶液的浓度表示法物质的量浓度物质的量浓度单位体积的溶液中溶解的单位体积的溶液中溶解的溶质溶质的的物质的量物质的量cVn 式中:式中:c浓度,单位浓度,单位mol/Ln溶质的物质的量,单位溶质的物质的量,单位molV溶液的体积,单位溶液的体积,单位L1.2 溶液的浓度表示法质量摩尔浓
6、度质量摩尔浓度单位质量的溶剂中所含单位质量的溶剂中所含溶质溶质的的物质的量物质的量式中:式中:b浓度,单位浓度,单位mol/kgn溶质的物质的量,单位溶质的物质的量,单位molm溶剂的质量,单位溶剂的质量,单位kgbmn 1.2 溶液的浓度表示法摩尔分数摩尔分数混合系统中,某组分混合系统中,某组分B的物质的量与混合物(或溶的物质的量与混合物(或溶液)总物质的量之比液)总物质的量之比BBnn nBB的物质的量,单位为的物质的量,单位为mol; n 混合物总的物质的量,单位为混合物总的物质的量,单位为mol; 物质物质B的摩尔分数,量纲为一。的摩尔分数,量纲为一。B BBABnnn AAABnnn
7、 AB1 溶质溶质B的摩尔分数的摩尔分数:溶剂溶剂A的摩尔分数的摩尔分数: 所以所以对于两组分的溶液系统对于两组分的溶液系统 1i 对于任一多组分系统:对于任一多组分系统:1.2 溶液的浓度表示法质量分数质量分数混合系统中,混合系统中,某组分某组分B的质量的质量与与混合物总质量混合物总质量之比,之比,称为组分称为组分B的质量分数。的质量分数。BBmm mB 物质物质B的质量;的质量;m 混合物的质量;混合物的质量; 组分组分B的质量分数,量纲为一的质量分数,量纲为一。 B 1.2 溶液的浓度表示法稀释与浓缩稀释与浓缩如果将一溶液稀释或浓缩,溶液体积变了,浓度也变了,如果将一溶液稀释或浓缩,溶液
8、体积变了,浓度也变了,但但无论浓度和体积如何变,其中所含溶质的物质的量无论浓度和体积如何变,其中所含溶质的物质的量是不会变的是不会变的,它将保持恒定,故可得到下式:,它将保持恒定,故可得到下式:1122cVc V 1.3 稀溶液的依数性溶液的性质:溶液的性质:1) 与溶液中溶质的本性有关与溶液中溶质的本性有关溶液的颜色、密度、气味、酸碱性和导电性等;溶液的颜色、密度、气味、酸碱性和导电性等;2) 仅与溶液中溶质的粒子数目有关仅与溶液中溶质的粒子数目有关溶液的依数性溶液的依数性 溶液的蒸气压下降溶液的蒸气压下降 溶液的沸点升高溶液的沸点升高 溶液的凝固点降低溶液的凝固点降低 溶液渗透压的产生溶液
9、渗透压的产生溶液的依数性只有在溶液的溶液的依数性只有在溶液的浓度很稀浓度很稀时才有规律,而且溶液浓度越稀,其依时才有规律,而且溶液浓度越稀,其依数性的规律性越强。溶液依数性数性的规律性越强。溶液依数性适用范围适用范围:难难挥发性挥发性非非电解质的电解质的稀稀溶液。溶液。1.3 稀溶液的依数性(1) 溶液的蒸气压下降ppp 溶入少量难挥溶入少量难挥发性非电解质发性非电解质 将占据一部分溶液的表面将占据一部分溶液的表面p 蒸气压:溶液纯溶剂蒸气压:溶液纯溶剂拉乌尔定律:App x 1ABxx(1)BBppppxx 在一定温度下在一定温度下,难挥发非电解质稀溶液的蒸气压难挥发非电解质稀溶液的蒸气压可
10、表示为:可表示为:式中式中: p 溶液的蒸气压溶液的蒸气压p* 纯溶剂的饱和蒸气压纯溶剂的饱和蒸气压xA 溶剂的摩尔分数溶剂的摩尔分数xB 溶质的摩尔分数溶质的摩尔分数对于双组分体系对于双组分体系Bppxpp a. 难挥发难挥发 b. 非电解质非电解质 c. 稀溶液稀溶液拉乌尔定律适用范围适用于葡萄糖、果糖、甘油等非电解质溶液,适用于葡萄糖、果糖、甘油等非电解质溶液,而不适用于而不适用于NaCl等电解质溶液。等电解质溶液。否则必须考虑溶质的蒸气压否则必须考虑溶质的蒸气压不须考虑溶质分子对溶剂分子的作用力不须考虑溶质分子对溶剂分子的作用力2、判断:将相同判断:将相同质量质量的葡萄糖和甘油分别溶的
11、葡萄糖和甘油分别溶 解在解在100g水中,则两种溶液的蒸气压相等。水中,则两种溶液的蒸气压相等。X1 、判断:将相同、判断:将相同物质的量物质的量的葡萄糖和果糖分别溶解的葡萄糖和果糖分别溶解 在在100g水中,则两种溶液的蒸气压相同。水中,则两种溶液的蒸气压相同。 习题例例3 已知已知293K时水的饱和蒸气压为时水的饱和蒸气压为2.338kPa,将,将6.840g蔗糖蔗糖(C12H22O11)溶于溶于100.0g水中,计算蔗糖溶液的蒸气压水中,计算蔗糖溶液的蒸气压和质量摩尔浓度。和质量摩尔浓度。1112212kg0.2000mol100.0gkg1000gmol342.0g6.840g11)O
12、H(C b0.9964l0.02000)mo(5.5495.549molmol342.0g6.840gmol18.02g100.0gmol18.02g100.0g111O)(H2 x 蔗糖溶液的蒸汽压为蔗糖溶液的蒸汽压为 p = p* xA = 2.338kPa0.9964 = 2.330(kPa)蔗糖的摩尔质量为蔗糖的摩尔质量为342.0g.mol-1,所以溶液的质量摩尔浓度为:,所以溶液的质量摩尔浓度为:解:解: (2) 溶液的沸点升高由于溶液的蒸气压由于溶液的蒸气压低于低于纯溶剂的蒸气压,所以溶液的纯溶剂的蒸气压,所以溶液的沸点要沸点要高于高于纯溶剂的沸点。纯溶剂的沸点。溶剂溶剂pT溶液
13、溶液101.325kPa沸点上升示意图沸点上升示意图b bt btbbtKbtb 溶液的沸点升高,单位为溶液的沸点升高,单位为K或或b 溶质的质量摩尔浓度溶质的质量摩尔浓度,单位为,单位为mol/kgKb 溶剂的沸点升高常数溶剂的沸点升高常数,单位为,单位为(Kkg)/mol或或(kg)/mol (3) 溶液的凝固点降低凝固点:凝固点:液体的蒸气压等于其固体的蒸气压时系统对应的温液体的蒸气压等于其固体的蒸气压时系统对应的温度,此时液体的凝固和固体的熔化处于平衡状态。度,此时液体的凝固和固体的熔化处于平衡状态。fftKbtf:溶液凝固点降低值,单位为溶液凝固点降低值,单位为K或或;b: 溶质的质
14、量摩尔浓度,单位为溶质的质量摩尔浓度,单位为mol/kgKf:溶剂凝固点降低常数:溶剂凝固点降低常数 ,单位为,单位为(Kkg)/mol或或(kg)/mol非电解质稀溶液的凝固点降低与非电解质稀溶液的凝固点降低与溶质溶质的质量摩尔浓度的质量摩尔浓度成正比,与溶质本性无关。成正比,与溶质本性无关。凝固点下降规律1、判断:0.1mol/kg葡萄糖溶液与0.1mol/kg甘油溶液的凝固点降低值和沸点升高值分别相等。 Kf Kb2、判断:0.1mol/L葡萄糖溶液的凝固点降低值和沸点升高值相等。 X习题fftKbbbtKb溶液凝固点降低的应用测定溶质的相对分子质量(特别是小分子)凝固点降低法具有灵敏度
15、高、实验误差小、低温测定生物样品不易变性等优点。ffBtKb BBffBffABAnmtKbKKmMm fBBfAKmMtm 例:从尿中提取出一种中性含氮化合物,将90mg纯品溶解在12 g蒸馏水中,所得溶液的凝固点比纯水降低了 0.233 K,已知水的Kf1.86 Kkgmol-1, 试计算此化合物的摩尔质量。BA0.090g,12g,mm1fBBfA1.86 K kg mol0.090 g0.233K 12 gK mMt m-110.060 kg mol60 g molft0.233K解:已知该中性含氮化合物的摩尔质量为:致冷剂 盐和冰的混合物采用NaCl和冰,温度可以降到22oC, 用C
16、aCl22H2O和冰,温度可以降到55oC。溶液凝固点降低的应用抗冻剂 甘油或乙二醇的水溶液汽车水箱中加甘油或乙二醇 tf例:例:用质量相同的下列化合物作为防冻剂,哪一种用质量相同的下列化合物作为防冻剂,哪一种防冻效果最好?为什么?防冻效果最好?为什么? 乙二醇(乙二醇(C2H6O2) 甘油(甘油(C3H8O3) 葡萄糖(葡萄糖(C6H12O6) 蔗糖(蔗糖(C12H22O11) 乙二醇乙二醇 MB最小最小 质量摩尔浓度最大质量摩尔浓度最大(4) 溶液的渗透压渗透渗透( (现象现象) ):溶剂分子通过溶剂分子通过半透膜半透膜向溶液中自发扩散的过程。向溶液中自发扩散的过程。天然天然:动植物细胞膜
17、、动物膀胱膜、动植物细胞膜、动物膀胱膜、 肠衣、各种蛋膜、植物根膜。肠衣、各种蛋膜、植物根膜。人造人造:医用透析膜、火棉胶等。医用透析膜、火棉胶等。半透膜 一种只允许小分子通过而不允许大分子一种只允许小分子通过而不允许大分子通过的物质通过的物质(膜膜)渗透现象的产生1. 产生条件半透膜浓度差3. 限度: 达到渗透平衡2. 方向:纯溶剂溶液,或是由稀向浓0.2mol/L葡萄糖0.1mol/L葡萄糖 判断渗透方向 渗透压 一定温度下,为了恰好阻止溶剂渗透而在溶液液面上施加的压力就定义为渗透压,用符号 表示。渗透压的单位:Pa或kPa 如果被半透膜隔开的是两种不同浓度的溶液,为阻止渗透现象发生,应在
18、较浓溶液上施加一压力,这一压力应是两溶液的渗透压力之差。1886年, Vant Hoff 提出:对稀溶液来说,渗透压与溶液的浓度和温度成正比,其比例常数就是气体状态方程式中的常数R。渗透压与浓度、温度的关系Vant Hoff 荷兰物理化学家荷兰物理化学家 1901年获诺贝尔化学奖年获诺贝尔化学奖vant Hoff 方程式 在一定温度下,溶液的渗透压力与溶液的浓度成正比。即渗透压力与单位体积溶液中所含溶质的数目成正比,而与溶质的本性无关。RTnVRTc VnRT (与理想气体方程相似)(与理想气体方程相似) 渗透压,渗透压,Pa; c 溶质的物质的量浓度溶质的物质的量浓度, mol/L;R 摩尔
19、气体常数摩尔气体常数, 8.314J/(molK); b 溶质的质量摩尔浓度溶质的质量摩尔浓度, mol/kgn 溶质的物质的量溶质的物质的量, mol; bRT (稀溶液稀溶液)(1) 0.25molL-1 蛋白质溶液与0.25molL-1的淀粉溶液的渗透压相等。 习题(2) 0.3molL-1 葡萄糖溶液的渗透压是0.3molL-1的NaCl溶液渗透压的一半。渗透压公式的应用 对于非电解质稀溶液,可通过测定溶液的渗透压,间接地测定溶液中溶质的分子量M。尤其适用于测定高分子化合物的摩尔质量。m 为溶质的质量, 为渗透压,M 为溶质的摩尔质量。VRTnRTmM MVmRT 例例: 有一蛋白质的
20、饱和水溶液,每升含有蛋白质有一蛋白质的饱和水溶液,每升含有蛋白质5.18克,已克,已知在知在298.15K时时,溶液的渗透压为溶液的渗透压为413Pa ,求此蛋白质的相对求此蛋白质的相对分子质量。分子质量。解:解:根据公式根据公式 V = nRT 即该蛋白质的相对分子质量为即该蛋白质的相对分子质量为30569 g/mol。渗透压在医学上的意义 等渗、低渗、高渗溶液 相等的两种溶液称为等渗溶液 (浓度相等) 相对高的溶液叫做高渗溶液 (浓溶液) 相对低的溶液叫做低渗溶液 (稀溶液)发生渗透作用时,水从低渗溶液渗入高渗溶液,直到渗透平衡。临床上是以血浆总渗透压为标准来确定溶液是等渗、低渗或者高渗。
21、临床上常用的等渗溶液临床上常用的等渗溶液生理盐水生理盐水渗透浓度为:渗透浓度为:308 mmol.L-10.149 mol.L-1碳酸氢钠溶液碳酸氢钠溶液渗透浓度为:渗透浓度为:298 mmol.L-10.278 mol.L-1葡萄糖溶液葡萄糖溶液渗透浓度为:渗透浓度为:278 mmol.L-1 将红细胞置于不同浓度的将红细胞置于不同浓度的NaCl溶液中,在溶液中,在显微镜下观察发现:显微镜下观察发现:A 在在生理盐水中生理盐水中B 在较浓的在较浓的NaCl溶液中溶液中C 在较稀的在较稀的NaCl溶液中溶液中红细胞逐渐红细胞逐渐皱缩皱缩,皱缩的红细胞,皱缩的红细胞互相聚结成团。这是因为红细胞互
22、相聚结成团。这是因为红细胞内液的渗透压力内液的渗透压力低于低于浓浓NaCl溶溶液,红细胞内的水向外渗透引起。液,红细胞内的水向外渗透引起。红细胞的形态红细胞的形态没有没有什么什么改变改变,因为,因为生理盐水与红细胞内液的生理盐水与红细胞内液的渗透压力渗透压力相等相等,细胞内外液处于渗透平衡状,细胞内外液处于渗透平衡状态。态。红细胞逐渐胀大,最后破裂,红细胞逐渐胀大,最后破裂,释放出红细胞内的血红蛋白使释放出红细胞内的血红蛋白使溶液染成红色,即溶液染成红色,即溶血溶血。这是。这是因为红细胞内液的渗透压因为红细胞内液的渗透压力高力高于于稀稀NaCl溶液,细胞外的水向溶液,细胞外的水向细胞内渗透引起
23、。细胞内渗透引起。 在溶液一侧若是施加的外压大于渗透压力,则溶液中会有更多的溶剂分子通过半透膜进入溶剂一侧,这种使渗透作用逆向进行的过程称为反向渗透。反向渗透 海水淡化 30 atm1.1 溶液的基本概念1.2 溶液的浓度表示法物质的量浓度质量摩尔浓度摩尔分数质量分数稀释与浓缩1.3 稀溶液的依数性及应用1122cVc V BBmm BBnn bmn cVn 溶液小结稀溶液的依数性小结1 蒸气压下降2 沸点上升B*ppx 3 凝固点下降ffBtKb4 渗透压RTbcRTB 蒸气压下降,沸点上升,凝固点下降,渗透压都是难挥发的非电解质稀溶液的通性;它们只与溶剂的本性和溶液的浓度有关,而与溶质的本
24、性无关。bbBtKb 1.4 稀溶液的依数性应用分子量的测定制作防冻剂和制冷剂生理盐水的配制海水的淡化反渗透二 胶体定义:分散质微粒的直径在1nm-100nm(10-9m10-7m)之间的分散系。生活中常见的胶体:血液、豆浆、蛋清、胶水、墨水、液状涂料、有色玻璃、淀粉溶液胶体的分类胶体的分类液溶胶气溶胶固溶胶淀粉、豆浆、蓝黑墨水、牛奶、血液、黄河水Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、硅酸胶体大气中的飘尘、工厂废气中固体悬物、矿山开采的粉尘、烟、云、雾 .一些纳米材料 有色玻璃 烟水晶根据胶体中分散剂的状态分类烟水晶有色玻璃2.1 胶体的特性(1) 丁达尔效应定义:光线通过胶体,形成“光亮”
25、 通路的现象。溶胶溶胶透镜透镜光源光源丁达尔现象丁达尔现象应用:鉴别溶液和胶体原因:胶粒对光的散射引起的2.1 胶体的特性2.1 胶体的特性(2) 布朗运动在超显微镜下观察溶胶,可以看在超显微镜下观察溶胶,可以看到胶体粒子的发光点在到胶体粒子的发光点在作无休作无休止、无规则的运动止、无规则的运动,这种现象称,这种现象称为为布朗运动布朗运动。布朗运动产生的原因有两方面布朗运动产生的原因有两方面:一是溶胶粒子的热运动;一是溶胶粒子的热运动;二是分散剂分子对胶粒的不均匀二是分散剂分子对胶粒的不均匀的撞击。的撞击。布朗运动示意图布朗运动示意图2.1 胶体的特性(3) 溶胶的电学性质 Fe(OH)3胶体
26、胶体电动现象:溶胶中分散质和分散剂在外电场作用下发生定向移动现象。电泳:电场作用下,胶粒在分散剂中的定向移动。电渗:将胶粒固定,分散剂在电场作用下的定向移动。原因:胶体微粒具有强吸附性,吸附周围带电离子而带同种电荷;胶粒表面基团的电离作用。根据电泳实验判断胶粒带电符号阴阴极极阳阳极极 Fe(OH)3胶体Fe(OH)3溶胶向负极运动,说明Fe(OH)3溶胶粒子带正电;分散在水中的黏土粒子向阳极运动,因此黏土粒子带负电。重要胶粒带电的一般规律: :带正电荷胶粒带负电荷胶粒金属氢氧化物金属氧化物AgI(硝酸银过量)金属硫化物(如Sb2S3)非金属硫化物(如As2S3)非金属氧化物(如SiO2泥沙)硅
27、酸盐(土壤和水泥)AgI(碘化钾过量)淀粉、蛋白质等大分子组成的胶体不带电2.2 胶团结构胶体的扩散双电层结构 胶核胶核胶粒胶粒胶团胶团AgI溶胶溶胶KI过量时形成的过量时形成的AgI胶团结构示意图胶团结构示意图 吸附层扩散层例2:AgNO3 + KIKNO3 + AgI 过量的 AgNO3 作稳定剂写出胶团的结构表达式: (AgI)m nAg+ (n-x)NO3x+ x NO3 |_| |_|胶核胶粒(带正电)胶团(电中性)2.3 胶体的稳定性和聚沉胶体稳定存在的原因:布朗运动 胶粒带电 胶体的聚沉: (2)加入电解质 例如:三角洲的形成、卤水点豆腐(3)加带相反电荷胶粒的胶体 例如:明矾净
28、水、不同种类的墨水混合使用(1)加热 例如:蒸鸡蛋糕或煮鸡蛋2.3 胶体的稳定性和聚沉胶体的定义、分类2.1 胶体的特性 丁达尔效应布朗运动溶胶的电学性质2.2 胶团结构 2.3 胶体的稳定性和聚沉胶体小结三 乳状液3.1 表面活性物质(剂): 溶于水能显著降低水的表面张力p 极性基团极性基团如如 OH,COOH, COO, NH2, SO3H 等,等, 对水的亲和力很强,称为对水的亲和力很强,称为亲水基亲水基。p 非极性基团非极性基团如脂肪烃基如脂肪烃基油相油相R、芳香烃基、芳香烃基 Ar等,等, 对油的亲和力较强,称为对油的亲和力较强,称为亲油基亲油基或或疏水基疏水基。水相水相气相或油相气
29、相或油相表面活性剂的重要应用洗涤作用 三 乳状液3.2 乳状液 分散质和分散剂为互不相溶的液体而构成的粗分散系“油/水”(OW) 乳状液“水/油”(WO) 乳状液乳状液不稳定,加入乳化剂才能稳定存在表面活性剂、亲水性高分子化合物、不溶性固体粉末作业p33页 第四题 计算题全做下次上课前交第二节第二节 物质的分散状态物质的分散状态一一 溶液溶液1.1 基本概念基本概念1.2 溶液的浓度表示法溶液的浓度表示法1.3 稀溶液的依数性稀溶液的依数性1.4 稀溶液的依数性的应用稀溶液的依数性的应用二二 胶体胶体2.1 胶体的特性胶体的特性2.2 胶团结构胶团结构2.3 溶胶的稳定性和聚沉溶胶的稳定性和聚
30、沉2.4 胶体的保护胶体的保护三三 乳状液乳状液3.1表面活性物质表面活性物质3.2 乳状液乳状液讨论题:讨论题: 医生常劝患有高血压的病人医生常劝患有高血压的病人“别吃别吃得太咸得太咸”,饮食要清淡些,以有利于控,饮食要清淡些,以有利于控制血压。高血压病人长期吃盐越少越好,制血压。高血压病人长期吃盐越少越好,这种说法对不对?这种说法对不对?表面活性剂的重要作用表面活性剂的重要作用洗涤作用 洗涤剂中通常要加入多种辅助成分,增加对被清洗物体的润湿作用,又要有起泡、增白、占领清洁表面不被再次污染等功能。 其中占主要成分的表面活性剂的去污过程可用示意图说明:A.水的表面张力大,对油污润湿性能差,不容
31、易把油污洗掉。表面活性剂的重要作用表面活性剂的重要作用B.加入表面活性剂后,憎水基团朝向织物表面和吸附在污垢上,使污垢逐步脱离表面。C.污垢悬在水中或随泡沫浮到水面后被去除,洁净表面被活性剂分子占领。 为什么只有当物质固、液两相蒸气压(p)相等时,它们才能平衡共存?p小p大因为,否则 p 大者必向 p 小者转化。俗语“卤水点豆腐,一物降一物”隐含着什么科学道理?查阅资料,寻找豆腐的制作方法,想想它与胶体性质的联系。明矾净水:明矾到水中会形成Al(OH)3胶体, Al(OH)3胶体吸附水中杂质粒子形成沉淀而达到净水目的。加热时,胶体微粒受热后相互碰撞的机会增多,从而使胶体凝聚成凝胶沉淀析出。如煮
32、鸡蛋为什么豆浆里放入盐卤(MgCl2)或石膏可制成豆腐?为何不用NaCl?稀粥汤中加咸菜有何现象? 豆浆里的蛋白质胶体,遇电解质形成凝胶。河流入海处,易形成三角洲的原因?河水中粘土等胶粒,遇海水中电解质而发生凝聚作用,逐渐沉降为三角洲。配制Fe(OH)3胶体时,不可用自来水,而要用蒸馏水?自来水中有电解质,遇电解质形成凝胶。p胶体能够使水中的悬浮的固体颗粒凝聚而沉降下来,具有凝聚作用,因此,氢氧化铁胶体可以用来净水。p日常生活中我们常用来净水的是KAl(SO4)212H2O(十二水硫酸铝钾),俗称明矾,溶于水可形成Al(OH)3胶体, Al(OH)3具有很好的凝聚作用,是一种良好的净水剂。所有
33、可溶性铝盐都可以作净水剂。某胶体遇盐卤(MgCl2)或石膏水易发生凝聚,而遇食盐水或Na2S04溶液不易发生凝聚。下列有关说法中正确的是( )(A)胶粒直径约1 nm100nm(B)遇BaCl2溶液或Fe(OH)3,胶体可发生凝聚(C)胶体胶粒带有正电荷(D)Na+使此胶体凝聚的效果不如Ca2+,Mg2+p1下列分散系最稳定的是( D ) A悬浊液 B乳浊液 C胶体 D溶液p2下列分散系不能发生丁达尔现象的是 ( C ) A豆浆 B牛奶 C蔗糖溶液 D烟、云、雾p3胶体区别于其它分散系的本质特征是( A ) A 胶体粒子直径在1100nm之间 B 胶体粒子带电荷 C 胶体粒子不能穿过半透膜 D 胶体粒子能够发生布朗运动DCA)用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1nm100nm)的超细粉末粒子,然后制得纳米材料下列分散系中的分散质粒子的大小和这种纳米粒子大小具有相同的数量级的是
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