化学第二轮专题复习分散系复习课程.ppt
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1、化学第二轮专题复习分散化学第二轮专题复习分散系系一、分散系一、分散系 l概念:概念:一种或者几种物质微粒分散到另一种或者几种物质微粒分散到另一种物质中所形成的混合物;一种物质中所形成的混合物;l分散质:分散质:被分散的微粒称为分散质;被分散的微粒称为分散质;l分散剂:分散剂:微粒分散于其中的物质称为分散微粒分散于其中的物质称为分散剂。剂。1、溶液、溶液l l概念:概念:概念:概念:一种或者几种物质微粒高度分散到另一种物一种或者几种物质微粒高度分散到另一种物一种或者几种物质微粒高度分散到另一种物一种或者几种物质微粒高度分散到另一种物质中所形成均一、稳定的混合物。质中所形成均一、稳定的混合物。质中
2、所形成均一、稳定的混合物。质中所形成均一、稳定的混合物。分散质的微粒直径小于分散质的微粒直径小于分散质的微粒直径小于分散质的微粒直径小于1nm1nm,称为溶质;分,称为溶质;分,称为溶质;分,称为溶质;分散剂称为溶剂。散剂称为溶剂。散剂称为溶剂。散剂称为溶剂。l l溶解:溶解:溶解:溶解:任何溶解过程同时发生水合、扩散过程。任何溶解过程同时发生水合、扩散过程。任何溶解过程同时发生水合、扩散过程。任何溶解过程同时发生水合、扩散过程。扩散过程(吸热)扩散过程(吸热)扩散过程(吸热)扩散过程(吸热)物理过程物理过程物理过程物理过程 水合过程(放热)水合过程(放热)水合过程(放热)水合过程(放热)化学
3、过程化学过程化学过程化学过程l l相似相溶原理(经验规律)相似相溶原理(经验规律)相似相溶原理(经验规律)相似相溶原理(经验规律)l溶解平衡:溶解平衡:A、在一定温度下,固体溶解时存、在一定温度下,固体溶解时存在着溶解和结晶两个相反的过程,在着溶解和结晶两个相反的过程,B、在一定条件下,溶解速率等于、在一定条件下,溶解速率等于结晶速率时的状态叫溶解平衡。结晶速率时的状态叫溶解平衡。C、溶解平衡是动态平衡,溶解和、溶解平衡是动态平衡,溶解和结晶仍在进行,达到溶解平衡的溶液结晶仍在进行,达到溶解平衡的溶液是饱和溶液,它的浓度一定。是饱和溶液,它的浓度一定。l l饱和溶液和不饱和溶液:饱和溶液和不饱
4、和溶液:根据溶液是否处于溶解平衡状态可将溶液根据溶液是否处于溶解平衡状态可将溶液分成饱和溶液和不饱和溶液;分成饱和溶液和不饱和溶液;也可以根据溶解度曲线判断,在溶解度曲也可以根据溶解度曲线判断,在溶解度曲线线上上的任意一点均为饱和溶液,在曲线的任意一点均为饱和溶液,在曲线下方下方是是不饱和溶液,在曲线不饱和溶液,在曲线上方上方的是过饱和溶液;的是过饱和溶液;l l浓溶液和稀溶液:浓溶液和稀溶液:根据溶液中溶质的质量分数的大小又可将根据溶液中溶质的质量分数的大小又可将溶液分为浓溶液和稀溶液。饱和溶液可能是稀溶液分为浓溶液和稀溶液。饱和溶液可能是稀溶液,也可能是浓溶液。溶液,也可能是浓溶液。不饱和
5、不饱和饱和饱和1加加溶溶质质2蒸蒸发发溶溶剂剂3改改变变温温度度1加加溶溶剂剂 2改改变变温温度度大大多多数数降降温温大大多多数数升升温温不一定是不一定是稀溶液稀溶液不一定是不一定是浓溶液浓溶液溶解度溶解度固体物质固体物质、表示方法、表示方法:、影响因素、影响因素:、溶解度曲线、溶解度曲线、溶解度与溶解性:、溶解度与溶解性:一定温度下,固体物质的溶解一定温度下,固体物质的溶解度用溶质在度用溶质在100 g溶剂里达饱和溶剂里达饱和状态溶解的质量来表示状态溶解的质量来表示。温度温度20易溶:易溶:10 g 可溶:可溶:1 g 10 g 微溶:微溶:0.01 g1 g 难溶:难溶:0.01 gA、大
6、多数大多数固体物质的溶解度随温固体物质的溶解度随温度升高而明显增大,例度升高而明显增大,例硝酸钾硝酸钾;B、少数少数物质的溶解度溶解度随温度物质的溶解度溶解度随温度变化不大,例变化不大,例氯化钠氯化钠;C、极少数极少数物质的溶解度随温度升物质的溶解度随温度升高而减小,例高而减小,例熟石灰熟石灰。D、影响气体物质溶解度的因素、影响气体物质溶解度的因素:、温度、温度、压强、压强温度越高溶解度越小温度越高溶解度越小压强越大溶解度越大压强越大溶解度越大l l胶体的分类胶体的分类胶体的分类胶体的分类A A、按分散剂状态分类:、按分散剂状态分类:、按分散剂状态分类:、按分散剂状态分类:气溶胶(云、烟、雾)
7、;气溶胶(云、烟、雾);气溶胶(云、烟、雾);气溶胶(云、烟、雾);液溶胶(液溶胶(液溶胶(液溶胶(Fe(OH)Fe(OH)3 3胶体、蛋白质溶液);胶体、蛋白质溶液);胶体、蛋白质溶液);胶体、蛋白质溶液);固溶胶(烟水晶、有色玻璃);固溶胶(烟水晶、有色玻璃);固溶胶(烟水晶、有色玻璃);固溶胶(烟水晶、有色玻璃);B B、按分散质分类:、按分散质分类:、按分散质分类:、按分散质分类:粒子胶体粒子胶体粒子胶体粒子胶体分散质微粒是很多分子或离子分散质微粒是很多分子或离子分散质微粒是很多分子或离子分散质微粒是很多分子或离子集合体(集合体(集合体(集合体(Fe(OH)Fe(OH)3 3胶体);胶
8、体);胶体);胶体);分子胶体分子胶体分子胶体分子胶体分散质微粒是大分子(蛋白质分散质微粒是大分子(蛋白质分散质微粒是大分子(蛋白质分散质微粒是大分子(蛋白质溶液、淀粉溶液)溶液、淀粉溶液)溶液、淀粉溶液)溶液、淀粉溶液)2、胶体、胶体l l重要性质重要性质重要性质重要性质l l丁达尔现象:丁达尔现象:丁达尔现象:丁达尔现象:当一束光线通过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶当一束光线通过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶当一束光线通过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶当一束光线通过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体出现一条光亮的体出现一条光亮的体出现一条光亮的体出现一条光亮的“通路通
9、路通路通路”,这种现象叫丁达尔现象。,这种现象叫丁达尔现象。,这种现象叫丁达尔现象。,这种现象叫丁达尔现象。可以用来区分溶液与溶胶。可以用来区分溶液与溶胶。可以用来区分溶液与溶胶。可以用来区分溶液与溶胶。l l布朗运动:布朗运动:布朗运动:布朗运动:在胶体溶液中,胶体微粒(胶粒)不断做无规则运动。在胶体溶液中,胶体微粒(胶粒)不断做无规则运动。在胶体溶液中,胶体微粒(胶粒)不断做无规则运动。在胶体溶液中,胶体微粒(胶粒)不断做无规则运动。l l电泳:电泳:电泳:电泳:在外加电场的作用下,胶粒在分散剂里向阴极或者阳极做在外加电场的作用下,胶粒在分散剂里向阴极或者阳极做在外加电场的作用下,胶粒在分
10、散剂里向阴极或者阳极做在外加电场的作用下,胶粒在分散剂里向阴极或者阳极做定向移动的现象叫电泳。定向移动的现象叫电泳。定向移动的现象叫电泳。定向移动的现象叫电泳。电泳现象证明胶粒(不是胶体)带有电荷。电泳现象证明胶粒(不是胶体)带有电荷。电泳现象证明胶粒(不是胶体)带有电荷。电泳现象证明胶粒(不是胶体)带有电荷。胶粒带电是由于物质分散成胶体微粒时,分散质的总面积胶粒带电是由于物质分散成胶体微粒时,分散质的总面积胶粒带电是由于物质分散成胶体微粒时,分散质的总面积胶粒带电是由于物质分散成胶体微粒时,分散质的总面积有很大增大,这使胶粒具有较强的吸附离子的能力。由于吸有很大增大,这使胶粒具有较强的吸附离
11、子的能力。由于吸有很大增大,这使胶粒具有较强的吸附离子的能力。由于吸有很大增大,这使胶粒具有较强的吸附离子的能力。由于吸附溶液中的阳离子或阴离子,使胶粒带有电荷附溶液中的阳离子或阴离子,使胶粒带有电荷附溶液中的阳离子或阴离子,使胶粒带有电荷附溶液中的阳离子或阴离子,使胶粒带有电荷 胶体微粒胶体微粒胶体微粒胶体微粒 吸附的吸附的吸附的吸附的离子离子离子离子 胶粒带的胶粒带的胶粒带的胶粒带的电荷电荷电荷电荷 胶粒移动胶粒移动胶粒移动胶粒移动方向方向方向方向 金属氢氧化物金属氢氧化物金属氢氧化物金属氢氧化物金属氧化物金属氧化物金属氧化物金属氧化物 非金属氧化物非金属氧化物非金属氧化物非金属氧化物金属
12、硫化物金属硫化物金属硫化物金属硫化物 实例实例实例实例阳离子阳离子 阴离子阴离子 正电荷正电荷 负电荷负电荷 阴极阴极 阳极阳极 胶粒带电规律:胶粒带电规律:氢氧化铁胶粒带正电,在电泳实验中氢氧化铁胶粒带正电,在电泳实验中氢氧化铁胶粒带正电,在电泳实验中氢氧化铁胶粒带正电,在电泳实验中向阴极移动,使阴极附近呈红褐色;向阴极移动,使阴极附近呈红褐色;向阴极移动,使阴极附近呈红褐色;向阴极移动,使阴极附近呈红褐色;AsAsAsAs2 2 2 2S S S S3 3 3 3胶粒带负电,在电泳实验中向阳胶粒带负电,在电泳实验中向阳胶粒带负电,在电泳实验中向阳胶粒带负电,在电泳实验中向阳极移动,使阳极附
13、近呈金黄色极移动,使阳极附近呈金黄色极移动,使阳极附近呈金黄色极移动,使阳极附近呈金黄色l l凝聚:凝聚:凝聚:凝聚:胶体的微粒载一定条件下聚集起来变成较大的胶体的微粒载一定条件下聚集起来变成较大的胶体的微粒载一定条件下聚集起来变成较大的胶体的微粒载一定条件下聚集起来变成较大的颗粒,并从分散剂中分离出絮状沉淀的现象叫凝颗粒,并从分散剂中分离出絮状沉淀的现象叫凝颗粒,并从分散剂中分离出絮状沉淀的现象叫凝颗粒,并从分散剂中分离出絮状沉淀的现象叫凝聚。聚。聚。聚。胶体比较稳定,主要是由于同一胶体微粒带有胶体比较稳定,主要是由于同一胶体微粒带有胶体比较稳定,主要是由于同一胶体微粒带有胶体比较稳定,主要
14、是由于同一胶体微粒带有同种电荷,同性相斥,不易凝聚,中和胶粒所带同种电荷,同性相斥,不易凝聚,中和胶粒所带同种电荷,同性相斥,不易凝聚,中和胶粒所带同种电荷,同性相斥,不易凝聚,中和胶粒所带的电荷或者增加胶粒互相碰撞的机会均能使胶体的电荷或者增加胶粒互相碰撞的机会均能使胶体的电荷或者增加胶粒互相碰撞的机会均能使胶体的电荷或者增加胶粒互相碰撞的机会均能使胶体凝聚。对于分子胶体而言,破坏其分子表面包裹凝聚。对于分子胶体而言,破坏其分子表面包裹凝聚。对于分子胶体而言,破坏其分子表面包裹凝聚。对于分子胶体而言,破坏其分子表面包裹的水膜,也能使其凝聚。的水膜,也能使其凝聚。的水膜,也能使其凝聚。的水膜,
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