胶体化学 (2)2精选PPT.ppt
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1、胶体化学第1页,此课件共56页哦胶体分散系统胶体分散系统主要特点主要特点:高度分散的高度分散的多相性多相性和热力学和热力学不稳定性不稳定性.前者是后者的根源前者是后者的根源,在一定条件下导致系统两方面的变在一定条件下导致系统两方面的变化化:自动聚集成大颗粒自动聚集成大颗粒,缩小表面积缩小表面积,使表面吉布斯函数使表面吉布斯函数减小减小(dG=dAs 0,一定一定).自动吸附某种离子而带电自动吸附某种离子而带电,使胶核表面不饱和力场得到使胶核表面不饱和力场得到部分补偿部分补偿,减小从而降低表面吉布斯函数减小从而降低表面吉布斯函数(dG=Ad 0,A一定一定).第2页,此课件共56页哦 把一种或几
2、种物质分散在另一种物质中就构成分散体系。其中,被分散的物质称为分散相 (dispersed phase),另一种物质称为分散介质(dispersing medium)。12.1.1 分散系统:分散系统:分散相和分散介质的概念第3页,此课件共56页哦12.1.2 分散系统的分类分类a)按按分散相粒子的大小大小,通常有三种分散系统1.分子分散系统 分散相与分散介质以分子或离子形式彼此混溶,没有界面,是均匀的单相,分子半径在1 nm 以下。2.胶体分散系统 分散相粒子的半径在1 nm1000 nm之间,目测是均匀的,但实际是多相不均匀系统。3.粗分散系统 当分散相粒子大于1000 nm,目测是混浊不
3、均匀系统,放置后会沉淀或分层。第4页,此课件共56页哦b)若根据分散相和分散介质的聚集状态聚集状态进行分类 1.液溶胶 将液体作为分散介质所形成的溶胶。当分散相为不同状态时,则形成不同的液溶胶:A.液-固溶胶 如油漆,AgI溶胶B.液-液溶胶 如牛奶,石油原油等乳状液C.液-气溶胶 如泡沫第5页,此课件共56页哦2.固溶胶 将固体作为分散介质所形成的溶胶。当分散相为不同状态时,则形成不同的固溶胶:A.固-固溶胶 如有色玻璃,不完全互溶的合金B.固-液溶胶 如珍珠,某些宝石C.固-气溶胶 如泡沫塑料,沸石分子筛第6页,此课件共56页哦3.气溶胶 将气体作为分散介质所形成的溶胶。当分散相为固体或液
4、体时,形成气-固或气-液溶胶,但没有气-气溶胶,因为不同的气体混合后是单相均一系统,不属于胶体范围。A.气-固溶胶 如烟,含尘的空气B.气-液溶胶 如雾,云第7页,此课件共56页哦c)根据分散相和分散介质之间的亲和力大小亲和力大小分类:(1)憎液溶胶分散相和分散介质之间的亲和力弱,系统具有很大的相界面,很高的表面Gibbs自由能,很不稳定,极易被破坏而聚沉 聚沉之后往往不能恢复原态,因而是热力学中的不稳定和不可逆系统。第8页,此课件共56页哦(2)亲液溶胶大(高)分子化合物的溶液通常属于亲液溶胶 它是分子溶液,但其分子的大小已经到达胶体的范围,因此具有胶体的一些特性 若去除大分子溶液的溶剂使它
5、沉淀,重新再加入溶剂后大分子化合物又可以自动再分散,因而它是热力学中稳定、可逆的系统。第9页,此课件共56页哦 12.2 胶体的性质胶体的性质第10页,此课件共56页哦12.2.1 光学性质光学性质a)丁达尔丁达尔(Tyndall)效应效应Tyndall效应已成为判别溶胶与分子溶液的最简便的方法。1869年Tyndall发现,若令一束会聚光通过溶胶,从侧面可以看到一个发光的圆锥体,这就是Tyndall效应。其他分散体系也会产生一点散射光,但远不如溶胶显著。第11页,此课件共56页哦光源光源Fe(OH)3溶胶发亮的光柱发亮的光柱第12页,此课件共56页哦光散射现象 当光束通过分散系统时,一部分自
6、由地通过,一部分被吸收、反射或散射。可见光的波长约在400700 nm之间。(1)当光束通过粗分散系统,由于粒子大于入射光的波长,主要发生反射,使系统呈现混浊。(2)当光束通过胶体溶液,由于胶粒直径小于可见光波长,主要发生散射,可以看见乳白色的光柱。(3)当光束通过分子溶液,由于溶液十分均匀,散射光因相互干涉而完全抵消,看不见散射光。第13页,此课件共56页哦 分子溶液十分均匀,这种散射光因相互干涉而完全抵消,看不到散射光。溶胶是多相多相不均匀系统,在胶粒和介质分子上产生的散射光不能完全抵消,因而能观察到散射现象。第14页,此课件共56页哦 可见光波长在可见光波长在400700nm范围内范围内
7、,一般胶体粒子的尺一般胶体粒子的尺寸为寸为11000nm。如胶体粒子的直径小于可见光波长,则。如胶体粒子的直径小于可见光波长,则可发生光的散射可发生光的散射.丁达尔现象的实质是光的散射作用丁达尔现象的实质是光的散射作用.丁达尔效应又称为丁达尔效应又称为乳光效应乳光效应,散射光的强度可由雷利公式计算散射光的强度可由雷利公式计算.第15页,此课件共56页哦b)雷莱(Rayleigh)公式 Rayleigh研究了大量的光散射现象,导出了散射光强度的计算公式,称为Rayleigh公式:式中:入射光总强度 单位体积中粒子数 入射光波长 每个粒子的体积 分散相折射率 分散介质的折射率 常数 散射光强度 第
8、16页,此课件共56页哦 从Rayleigh公式可得出如下结论:1.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。2.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。3.散射光强度与单位体积中的粒子数以及单个粒子的体积平方成正比。第17页,此课件共56页哦C)浊度计原理 当入射光强度、分散相和分散介质等条件都相同时,Rayleigh公式可改写成:当入射光波长不变,若有两个浓度相同的溶胶设粒子为球形,代入上式可得:第18页,此课件共56页哦 若胶体粒子大小相同,而浓度不同 如果已知一种溶液的散射光强度和粒子半径(或浓度),测定未
9、知溶液的散射光强度,就可以知道其粒径(或浓度),这就是浊度计的原理。第19页,此课件共56页哦12.2.2 胶体的动力学性质胶体的动力学性质a)布朗布朗(Brown)效应效应 1827 年植物学家 Brown 用显微镜观察到悬浮在液面上的花粉粉末不断地作不规则的运动。后来又发现许多其它物质如煤、化石、金属等的粉末也都有类似的现象。这种现象被称之为布朗运动。第20页,此课件共56页哦 用超显微镜可以观察到溶胶粒子不断地作不规则“之”字形的运动,从而能够测出在一定时间内粒子的平均位移。通过大量观察,得出结论:粒子越小,布朗运动越激烈。其运动激烈的程度不随时间而改变,但随温度的升高而增加。布朗运动的
10、现象布朗运动的现象第21页,此课件共56页哦布朗运动是分散介质分子以不同大小和方向的力对胶体粒子不断撞击而产生的。当半径大于5 m,布朗运动消失。由于受到的力不平衡,所以连续以不同方向、不同速度作不规则运动。随着粒子增大,撞击的次数增多,而作用力抵消的可能性亦大。布朗运动的本质布朗运动的本质第22页,此课件共56页哦 爱因斯坦创立了布朗运动的理论,假定溶胶粒子的布朗运动与分子运动类似;并假设粒子是球形的,运用分子运动论的一些基本概念和公式,得到Brown运动的公式为:r 为胶粒的半径;为介质的黏度;NA 为Avogadro常数。是粒子的在观察时间t内平均位移;第23页,此课件共56页哦b)沉降
11、与沉降平衡沉降与沉降平衡 溶胶是高度分散系统,胶粒一方面受到重力吸引而下降,另一方面由于Brown运动促使浓度趋于均一。当这两种效应相反的力相等时,粒子的分布达到平衡,粒子的浓度随高度不同有一定的梯度,如图所示。这种平衡称为沉降平衡。第24页,此课件共56页哦粒子的沉降速度密度重力加速度分散介质的粘度粒子的半径通过沉降速度 的测定,可以求得粒子的大小 第25页,此课件共56页哦对某一特定体系来说,其 均为定值,上式即为:第26页,此课件共56页哦时间t内澄清界面下降距离h,则沉降速度u为:第27页,此课件共56页哦12.2.3 胶体的电学性质胶体的电学性质a)电泳电泳 带电胶粒或大分子在外加电
12、场的作用下向带相反电荷的电极作定向移动的现象称为电泳。电泳现象说明了胶体粒子是带有电荷的。图中图中Fe(OH)3 溶胶在电场作用下向阴极方向移溶胶在电场作用下向阴极方向移动动,证明证明Fe(OH)3的胶体粒子是带正电荷的的胶体粒子是带正电荷的.NaCl溶液溶液Fe(OH)3 溶胶溶胶+电泳示意图电泳示意图第28页,此课件共56页哦b)电渗电渗 在外加电场作用下,带电的介质作定向移动,这种现象称为电渗。电渗方法有许多实际应用,如溶胶净化、海水淡化、泥炭和染料的干燥等。第29页,此课件共56页哦 12.3 溶胶的胶团结构与溶胶的胶团结构与电位电位12.3.1 溶胶的胶团结构溶胶的胶团结构第30页,
13、此课件共56页哦a)胶粒带电的原因胶粒带电的原因胶体分散系统比表面积大,表面能高 胶粒很容易吸附溶液中的带电离子 胶粒带电情况与吸附何种电荷有关 吸附何种电荷取决于被吸附离子的本性和胶粒表面的结构有关 胶粒选择性吸附某种离子,或胶粒本身发生电离作用而使某一种离子进入溶液,以致使胶粒带有不同符号的电荷在界面上形成了双电层的结构。第31页,此课件共56页哦b)胶粒的双电层结构胶粒的双电层结构第32页,此课件共56页哦c)溶胶的胶团结构溶胶的胶团结构 胶粒的结构比较复杂,先有一定量的难溶物分子聚结形成胶粒的中心,称为胶核;然后胶核选择性的吸附稳定剂中的一种离子,形成紧密吸附层;由于正、负电荷相吸,在
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