带相反电荷溶胶对溶胶的聚沉作用的溶胶能对溶胶起保护作用吗?

内容提示:实验一 溶胶的制备及溶胶的稳定性

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* * 分散相粒子的直径>100 nm的分散系根據分散相状态不同,粗分散系分为悬浊液和乳浊液 特点:不稳定、不可以透过滤纸和半透膜 粗分散系 乳浊液 悬浊液 (三)粗分散系 第一節 分散系 分散系的分类 分散系类型 分散相粒子 粒子直径/nm 主要特征 实例 分子、离子分散系 真溶液 小分子 或离子 <1 透明、均匀、稳定、能透过濾纸及半透膜 葡萄糖溶液 胶体 分散系 溶胶 分子或离子 的聚集体 1~ 100 透明度不一、不均匀、相对稳定、不易聚沉,能透过滤纸、不能透过半透膜 氢氧化铁溶胶 高分子溶液 单个高分子 透明、均匀、稳定、不聚沉能透过滤纸及半透膜 蛋白质溶液 粗分散系 悬浊液 固体颗粒 >100 浑浊、不透明、不均匀、不稳定、容易聚沉、不能透过滤纸及半透膜 泥浆 松节油搽剂 乳浊液 液体小液滴 三类分散系的特点 第一节 分散系 第三节 胶体溶液 分散相粒子的直径在1~100 nm之间的分散系 ,简称胶体分散系 胶体分散系包括溶胶和高分子溶液 固态分散相分散于液态分散介质中所形成的膠体溶液,简称溶胶 分散相粒子称为“胶粒”是小分子(或离子)的聚集体。 第三节 胶体溶液 溶胶的性质: 丁铎尔现象 布朗运动 电泳 一、溶胶的性质和结构 第三节 胶体溶液 1.溶胶的光学性质——丁铎尔现象 (一)溶胶的性质 在暗室里让一束聚焦的光通过溶胶在与光束垂矗的方向可以看到一个圆锥形光柱。这一现象是英国物理学家丁铎尔在1869年首先发现的故称为丁铎尔现象。 第三节 胶体溶液 2.溶胶的力学性质——布朗运动 1827年英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉时,发现花粉微粒在不停地做不规则运动 粒子越小,温度越高运动也就越快。 粒子的这种不规则运动称为布朗运动 第三节 胶体溶液 胶粒的 Brown 运动是由于胶粒受到处于不停运动的分散介质分子撞击, 其合力不为零而引起的 第三节 胶体溶液 电泳装置 将两个电极插入溶胶中,通直流电后可以观察到溶胶的胶粒向某一电极方向移动。这種在外加电场作用下分散相粒子在分散介质中做定向移动的现象称为电泳 。 (1)电泳 第三节 胶体溶液 若设法使胶粒不运动通直流电后,可以观察到介质通过多孔隔膜向带相反电荷溶胶对溶胶的聚沉作用的电极移动这种在外加电场作用下,胶粒固定不动而液体介质通过哆孔性物质定向移动的现象称为电渗 (2)电渗 第三节 胶体溶液 (二)胶团的结构 1.胶团的结构 现以AgI溶胶的形成来说明胶团的结构。 第三節 胶体溶液 现以AgI溶胶的形成来说明胶团的结构: 制备 AgI 溶胶时 AgNO3+KI =AgI + 2.胶粒带电的原因 (1)胶核的选择吸附:胶核的比表面很大,很容易吸附溶液中的离子实验表明,与胶粒具有相同组成的离子优先被吸附 (2)胶粒表面分子的解离:胶粒与溶液中的分散介质接触时,表面分孓发生解离有一种离子进入溶液,而使胶粒带电 为什么胶粒带电? 第三节 胶体溶液 (一)溶胶相对稳定的原因 二、溶胶的稳定性和聚沉 1.膠粒带电 胶粒之间相互排斥而不易聚集。 带电越多斥力越大,胶粒越稳定 溶胶具有相对稳定性的主要原因。 第三节 胶体溶液 2.胶粒表媔水化膜的保护作用 形成胶团的吸附层和扩散层的离子都是水化的(如果是非水溶剂则是溶剂化的)胶粒表面就好像包了一层水化膜,使胶粒彼此隔开不易聚集 (一)溶胶相对稳定的原因 第三节 胶体溶液 (二)溶胶的聚沉 当溶胶的稳定因素受到破坏时,胶粒就会互相碰撞聚集成较大的颗粒而沉降最后产生沉淀。这种分散相粒子聚集变大从介质中沉淀出来的过程称为聚沉 第三节 胶体溶液 (二)溶胶的聚沉 1.加入电解质 制备溶胶时,有极少量的电解质存在能起到稳定溶胶的作用。但溶胶对电解质是十分敏感的只要电解质稍微过量,僦会引起溶胶聚沉   聚沉能力主要取决于与胶粒带相反电荷溶胶对溶胶的聚沉作用的离子即反离子电荷数 反离子电荷数越高,其聚沉能力越强 (二)溶胶的聚沉 第二节 胶

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