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文档简介

类型分散相粒子直径分散相性质实例真溶液分子溶液离子溶液等d<1nm小分子离子原子均相,热力学稳定系统;透明、不发生光散射、扩散快、溶质溶剂均能透过半透膜。氯化钠或蔗糖的水溶液,混合气体等胶体分散系统溶胶(憎液胶体)1<d<1000nm胶体粒子多相,热力学不稳定系统;扩散慢、不能透过半透膜,易聚沉。金溶胶,氢氧化铁溶胶高分子溶液(亲液)高(大)分子均相,热力学稳定系统;扩散慢、不能透过半透膜。聚乙烯醇水溶液缔合胶体胶束均相,热力学稳定系统;胶束扩散慢、不能透过半透膜。表面活性剂的水溶液c>cmc粗分散系统乳状液泡沫悬浮液粉尘d>1000nm粗颗粒多相,热力学不稳定系统;不透明、浑浊、扩散慢或不扩散、不能透过半透膜或滤纸;久置沉淀或分层。浑浊泥水,牛奶,豆浆等根据分散相粒子的大小,分散系统可分为:依据分散相和分散介质聚集状态的不同分类:

分散介质分散相名称实例气液固气溶胶云,雾,喷雾烟,粉尘液气液固泡沫乳状液液溶胶或悬浮液肥皂泡沫牛奶,含水原油金溶胶,油墨,泥浆固气液固固溶胶泡沫塑料珍珠,蛋白石有色玻璃,某些合金§12.1溶胶的制备分散法大变小聚集法小变大粗分散系统d

>1000nm胶体系统1<d<1000nm分子分散系统d<1nm1、分散法

2、凝聚法

3、胶体的净化丁铎尔效应是由于胶体粒子发生光散射而引起的丁铎尔效应可用来区分胶体溶液小分子真溶液散射光:分子吸收一定波长的光,形成电偶极子,由其振荡向各个方向发射振动频率与入射光频率相同的光系统完全均匀,所有散射光相互抵销,看不到散射光;系统不均匀,散射光不会被相互抵销,可看到散射光。从Rayleigh公式可得出如下结论:2.散射光强度与入射光波长的四次方成反比。入射光波长愈短,散射愈显著。所以可见光中,蓝、紫色光散射作用强。3.分散相与分散介质的折射率相差愈显著,则散射作用亦愈显著。4.散射光强度与单位体积中的粒子数成正比。1.散射光强度与粒子的体积平方成正比。可鉴别分散系统的种类超显微镜观察的不是胶粒本身,而是观察胶粒发出的散射光。是目前研究憎液溶胶非常有用的手段之一。从超显微镜可以获得哪些有用信息?(1)可以测定球状胶粒的平均半径。(2)间接推测胶粒的形状和不对称性。(3)判断粒子分散均匀的程度。粒子大小不同,散射光的强度也不同。(4)观察胶粒的布朗运动、电泳、沉降和凝聚等现象。溶胶系统中,溶胶粒子因布朗运动由高“浓度”向低“浓度”的定向迁移过程——溶胶粒子的扩散球形粒子,D可由爱因斯坦-斯托克斯方程计算:Einstein用统计和分子运动论的观点,推导Einstein-Brown

平均位移公式:又,则胶体粒子的摩尔质量:——由D、

可求出单个球形胶体粒子的质量沉降与扩散为粒子受到的两个相反的作用

沉降:多相分散系统中的粒子,因受重力作用而下沉的过程对微小粒子的沉降平衡,贝林(Perrin)导出粒子浓度随高度的分布定律:C:粒子数密度;

0:介质密度真溶液均相粗分散系统分散相沉于底部胶体系统平衡分散相形成浓梯

沉降扩散

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