乳状液与泡沫精选课件.ppt
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1、关于乳状液与泡沫第一页,本课件共有51页7.1 乳状液一、一、乳状液(乳状液(emulsion)定义)定义:是一种多相分散系统,它是一种液是一种多相分散系统,它是一种液体以极小的液滴形式分散在另一种与其不相混溶的液体中所构成的。体以极小的液滴形式分散在另一种与其不相混溶的液体中所构成的。通常将形成乳状液时被分散的相称为通常将形成乳状液时被分散的相称为内相内相,而作为分散介质,而作为分散介质的相称为的相称为外相外相。内相是不连续的,外相是连续的。内相是不连续的,外相是连续的。乳状液中分散相粒子的大小约在乳状液中分散相粒子的大小约在0.110um,属于粗分散系统。,属于粗分散系统。但由于它具有多相
2、和易聚结的不稳定性等特点,故也作为胶体化学但由于它具有多相和易聚结的不稳定性等特点,故也作为胶体化学研究的对象。研究的对象。如牛奶如牛奶,含水石油含水石油,炼油厂的废水炼油厂的废水,乳化农药等。乳化农药等。乳化剂:能够提高乳液稳定性的物质乳化剂:能够提高乳液稳定性的物质第二页,本课件共有51页二、乳状液的类型二、乳状液的类型(1)油)油/水型(水型(O/W)即水包油型即水包油型,微微小油滴分散在水中。小油滴分散在水中。(2)水)水/油型(油型(W/O)即油包水型即油包水型,微微小水滴分散在油中。小水滴分散在油中。还有还有复乳型复乳型,如微小水滴分散在油中,如微小水滴分散在油中,再分散在水中再分
3、散在水中W/O/W,有其特殊用途,但,有其特殊用途,但并不见。并不见。7.1 乳状液第三页,本课件共有51页三、鉴别乳状液的类型的方法三、鉴别乳状液的类型的方法(1)稀释法)稀释法 乳状液能为其外相液体所稀释。取少量乳状乳状液能为其外相液体所稀释。取少量乳状液滴入水中或油中液滴入水中或油中,若乳状液能在水中稀释即为若乳状液能在水中稀释即为O/W型型;在油中在油中稀释则为稀释则为W/O型。型。(2)染色法)染色法 在乳状液中加入少许油溶性或水溶性的染在乳状液中加入少许油溶性或水溶性的染料料,在显微镜下观察是内相还是外相被染色。在显微镜下观察是内相还是外相被染色。(3)电导法)电导法 未加离子型乳
4、化剂时未加离子型乳化剂时,O/W型导电性比型导电性比W/O强。强。7.1 乳状液第四页,本课件共有51页7.2 乳状液的物理性质一、乳状液的外观与液珠大小的关系一、乳状液的外观与液珠大小的关系用不同的制备方法可以得到不同大小的内相液珠,由于它们对用不同的制备方法可以得到不同大小的内相液珠,由于它们对光的吸收、散射、反射等性质不同,所以具有不同的外观。光的吸收、散射、反射等性质不同,所以具有不同的外观。表7-1乳状液的外观与液珠大小的关系液珠大小外观大滴1um10.1um0.10.05um0.05um可分辨出有两相存在乳白色乳状液蓝白色乳状液灰色半透明透明第五页,本课件共有51页二、光学性质 乳
5、状液分散相与分散介质的折光率不同,发生发射、折射与散射现象。外观差别液珠直径大于光的波长,反射;乳白色液珠远小于光的波长,光线透过,透明略小于光的波长,散射,丁达尔现象。液珠透明,可能产生折射现象。7.2 乳状液的物理性质第六页,本课件共有51页7.2 乳状液的物理性质三、动力性质和粘度第七页,本课件共有51页 乳液粘度随内相含量变化,近似由Einstein公式描述:7.2 乳状液的物理性质内相浓度达到50左右:第八页,本课件共有51页乳化剂对乳状液粘度影响7.2 乳状液的物理性质第九页,本课件共有51页7.2 乳状液的物理性质四、电性质第十页,本课件共有51页提高乳状液稳定性的措施主要有:提
6、高乳状液稳定性的措施主要有:7.3 乳状液的稳定因素一、降低油水界面张力 乳化液中存在大面积的液乳化液中存在大面积的液-液界面。加入少量表面活性剂液界面。加入少量表面活性剂在两相界面产生正吸附在两相界面产生正吸附,能显著能显著降低的液降低的液-液界面的界面张力液界面的界面张力,使系统的表面吉布斯函数降低使系统的表面吉布斯函数降低,稳定性增加。稳定性增加。第十一页,本课件共有51页二、增加液珠界面的电荷7.3 乳状液的稳定因素液珠电荷来源:电离、吸附和介质摩擦乳化剂负离子定向吸附在油乳化剂负离子定向吸附在油-水界面上水界面上,带电的一端指向水带电的一端指向水,反离子则反离子则呈扩散状分布呈扩散状
7、分布,形成扩散双电层形成扩散双电层,它一般具有较大的热力学电势及它一般具有较大的热力学电势及较厚的双电层较厚的双电层,使乳状液处于较稳定的状态。使乳状液处于较稳定的状态。一般一般O/W型乳化液中油滴常带负电;反之,在型乳化液中油滴常带负电;反之,在W/O型乳化液中水滴型乳化液中水滴带正电。带正电。第十二页,本课件共有51页7.3 乳状液的稳定因素(a)无表面活性剂(b)存在表面活性剂(c)在(b)基础上加入无机盐第十三页,本课件共有51页三、提高界面膜强度 乳化过程也是分散相液滴表面的成膜过程乳化过程也是分散相液滴表面的成膜过程,界面膜的厚度界面膜的厚度,特别是强特别是强度和韧性度和韧性,对乳
8、状液的稳定性起着举足轻重的作用。对乳状液的稳定性起着举足轻重的作用。乳化剂的亲水端和憎水端的截面积常大小不等。它吸附在油乳化剂的亲水端和憎水端的截面积常大小不等。它吸附在油-水界水界面上时面上时,常呈现常呈现“大头大头”朝外朝外,“小头小头”朝里的构型朝里的构型,使分散相液滴使分散相液滴的面积最小的面积最小,界面吉布斯函数最低界面吉布斯函数最低,且界面膜更牢固。且界面膜更牢固。7.3 乳状液的稳定因素O/W W/O第十四页,本课件共有51页四、固体粉末稳定作用 粉末乳化剂和通常的表面活性剂一样,只有当它们处在内外粉末乳化剂和通常的表面活性剂一样,只有当它们处在内外两相界面上时才能起到乳化剂的作
9、用。两相界面上时才能起到乳化剂的作用。7.3 乳状液的稳定因素第十五页,本课件共有51页固体粉末处在油相、水相还是两相界面上,取决于粉末的亲水固体粉末处在油相、水相还是两相界面上,取决于粉末的亲水亲油性。亲油性。油油水水 固体颗粒在油固体颗粒在油-水界面上的三种润湿情况水界面上的三种润湿情况(左左)90,颗粒不能被水润颗粒不能被水润湿而更多地进入油中湿而更多地进入油中;(中中)=90,颗粒的亲水亲颗粒的亲水亲油性均等油性均等;(右右)90,颗粒能被水润颗粒能被水润湿而更多地进入水中湿而更多地进入水中.7.3 乳状液的稳定因素第十六页,本课件共有51页根据空间效应根据空间效应,为使固体微粒在分散
10、相的周围排列成紧密的为使固体微粒在分散相的周围排列成紧密的固体膜固体膜,固体粒子的大部分应当处在分散介质中固体粒子的大部分应当处在分散介质中,这样粒子在油这样粒子在油-水界面上的不同润湿情况就会产生不同类型的乳状液。水界面上的不同润湿情况就会产生不同类型的乳状液。油油水水固体粉末乳化作用示意图固体粉末乳化作用示意图油油水水O/W 型W/O 型7.3 乳状液的稳定因素第十七页,本课件共有51页当粒子能被水润湿时当粒子能被水润湿时,粒子大部分处于水中粒子大部分处于水中,形成水包油型形成水包油型乳状液。如粘土乳状液。如粘土,Al2O3等固体微粒等固体微粒;当粒子易被油润湿时当粒子易被油润湿时,粒子大
11、部分处于油中粒子大部分处于油中,形成油包水型乳形成油包水型乳状液。如炭黑状液。如炭黑,石墨粉等。石墨粉等。固体颗粒的尺寸应远小于分散相的尺寸。固体表面愈粗糙固体颗粒的尺寸应远小于分散相的尺寸。固体表面愈粗糙,形状愈不对称形状愈不对称,愈易于形成牢固的固体膜愈易于形成牢固的固体膜,使乳状液愈稳定。使乳状液愈稳定。7.3 乳状液的稳定因素第十八页,本课件共有51页 最初人们认为量多的液体为外相,目前可制备内相高达90的乳状液。7.4 影响乳状液类型的因素一、相体积最紧密堆积原理:大小相同球形液珠,最大体积74。分散相体积大于74%,乳液类型改变。某相2674%,W/O、O/W某相26%,仅为分散相
12、第十九页,本课件共有51页高效乳化剂7.4 影响乳状液类型的因素第二十页,本课件共有51页二、乳化剂分子构型7.4 影响乳状液类型的因素楔子理论第二十一页,本课件共有51页三、乳化剂溶解度7.4 影响乳状液类型的因素分配系数比:乳化剂在水相和油相中溶解度之比分配系数越大,O/W;越小,W/O第二十二页,本课件共有51页四、其他因素1.聚结速率 聚结速率快的,形成外相2.润湿性润湿固体的液体形成外相3.双界面张力界面张力较高一边液体成为内相。7.4 影响乳状液类型的因素第二十三页,本课件共有51页7.5 乳化剂分类和选择第二十四页,本课件共有51页7.5 乳化剂分类和选择第二十五页,本课件共有5
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