《粘土胶体化学》PPT课件.ppt
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1、第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础(4学时)学时)第一节第一节 胶体的概念和特征胶体的概念和特征第二节 常见粘土矿物及性质第一节第一节胶体的概念和特征胶体的概念和特征油田化学研究的体系和过程十分复杂,绝大多数体系属于或涉及胶体分散体系。如原油其实是油和水的乳状液,可归为胶体,而油藏则是巨大而复杂的高度分散体系。原油开发涉及的钻井液、完井液、调剖堵水液、酸化液、压裂液及提高采收率的驱替液等等油田化学的工作液无不与胶体体系有关。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础1、胶体的概念、胶体的概念1 1)分散体系的分类)分散体系的分类根据根据分散颗粒的大小分散颗粒的大小不同,将分散体系分
2、成三类,如表不同,将分散体系分成三类,如表1-11-1。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础类型微粒大小主要特征粗分散体系(悬浮体、乳状液)100 nm颗粒不能通过滤纸,不扩散,不渗析,显微镜下可见胶体体系(溶胶、微乳液)1001 nm颗粒能通过滤纸,扩散很慢,不渗析,超显微镜下可见分子与离子分散体系(溶液)1 nm颗粒能通过滤纸,扩散很快,能渗析,显微镜和超显微镜下都看不见表表1-1按颗粒大小分类的分散体系按颗粒大小分类的分散体系根据分类依据,不同聚集状态分散相的颗粒大小在根据分类依据,不同聚集状态分散相的颗粒大小在1 1100nm100nm之间,则在之间,则在不同状态的分散介质中均
3、可形成胶体体系。气不同状态的分散介质中均可形成胶体体系。气-气除外的其它分散体系均气除外的其它分散体系均可形成胶体体系,如表可形成胶体体系,如表1-21-2第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础分散分散介质介质分散相分散相气态气态液态液态固态固态气态气态云雾云雾青烟、高空灰尘青烟、高空灰尘液态液态泡沫泡沫乳状液乳状液、牛奶牛奶乳化原油乳化原油金溶胶金溶胶墨汁,钻井液墨汁,钻井液固态固态泡沫塑料泡沫塑料沸石、冰淇淋沸石、冰淇淋珍珠珍珠水凝胶水凝胶红宝石红宝石合金合金表1-2 按聚集状态分类的胶体体系习惯上,习惯上,把分散介质为液体的胶体体系称为液溶胶或溶胶(把分散介质为液体的胶体体系称为液
4、溶胶或溶胶(solsol)。)。如油气田开发中常用的水基钻井液体系就是一种将粘土分散在水中形如油气田开发中常用的水基钻井液体系就是一种将粘土分散在水中形成的胶体悬浮体系;分散介质为固体时,称为固溶胶,如合金;分散成的胶体悬浮体系;分散介质为固体时,称为固溶胶,如合金;分散介质为气体时为气溶胶,如烟尘、低压油气田开发用的气基钻井液等。介质为气体时为气溶胶,如烟尘、低压油气田开发用的气基钻井液等。由此可见,胶体体系是多种多样的。由此可见,胶体体系是多种多样的。胶体是物质存在的一种特殊状胶体是物质存在的一种特殊状态态,而不是一种特殊的物质,不是物质的本性。,而不是一种特殊的物质,不是物质的本性。第一
5、章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础2 2)胶体的概念)胶体的概念胶体大小的微粒(至少在一个方向为胶体大小的微粒(至少在一个方向为1 1100nm100nm之间)分散在之间)分散在另一种连续介质中所形成的分散体系称胶体体系。另一种连续介质中所形成的分散体系称胶体体系。另外,有另外,有一大类物质(如纤维素、蛋白质、橡胶以及许多合成高聚物)一大类物质(如纤维素、蛋白质、橡胶以及许多合成高聚物)在适当的溶剂中溶解虽可形成真溶液,但它们的分子量很大(常在在适当的溶剂中溶解虽可形成真溶液,但它们的分子量很大(常在1 1万或万或几十万以上,故称为高分子物质),因此表现出的许多性质(如溶液的几十万以上,
6、故称为高分子物质),因此表现出的许多性质(如溶液的粘度、电导等)与低分子真溶液有所不同,而粘度、电导等)与低分子真溶液有所不同,而在某些方面(如分子大小)在某些方面(如分子大小)却有类似于胶体的性质却有类似于胶体的性质,所以在历史上高分子溶液一般被纳入胶体化学,所以在历史上高分子溶液一般被纳入胶体化学进行讨论。进行讨论。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础定义:定义:第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础胶体化学胶体化学:研究胶体的生成和破坏以及它们的物理化学性质的科学。:研究胶体的生成和破坏以及它们的物理化学性质的科学。有三大分支:胶体物理化学,表面物理化学,高分子物理化学有三
7、大分支:胶体物理化学,表面物理化学,高分子物理化学粘土胶体化学粘土胶体化学:在一般胶体化学规律指导下,专门研究粘土胶体的生:在一般胶体化学规律指导下,专门研究粘土胶体的生成、破坏和它们的物理化学性质的科学。成、破坏和它们的物理化学性质的科学。是粘土矿物与胶体化学的边界学科。是粘土矿物与胶体化学的边界学科。由于胶体体系首先是以由于胶体体系首先是以分散相颗粒有一定的大小为其特征分散相颗粒有一定的大小为其特征的,故胶粒的,故胶粒本身与分散介质之间必有一明显的物理本身与分散介质之间必有一明显的物理分界面分界面。这意味着胶体体系必。这意味着胶体体系必然是然是两相或多相的不均匀分散体系两相或多相的不均匀分
8、散体系。3 3)胶体化学的研究对象)胶体化学的研究对象传统胶体化学研究对象:传统胶体化学研究对象:溶胶(憎液胶体)溶胶(憎液胶体)和高分子真溶液和高分子真溶液(亲液胶体)(亲液胶体)2020多年前,多年前,ShawShaw把表面活性剂中以肥皂为代表的皂类视为第三类胶体,称其把表面活性剂中以肥皂为代表的皂类视为第三类胶体,称其为为缔合胶体。缔合胶体。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础进入二十一世纪,时代在前进,科技在进步,胶体化学也得到较大的发进入二十一世纪,时代在前进,科技在进步,胶体化学也得到较大的发展,现代胶体化学的分支领域或主要研究内容列于表展,现代胶体化学的分支领域或主要研究
9、内容列于表1-31-3。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础表表1-3 1-3 现代胶体科学的研究内容现代胶体科学的研究内容研究对象研究对象研究内容研究内容体系体系理论理论分散体系分散体系分散体系的分散体系的形成与稳定形成与稳定光学性能光学性能流变性能流变性能气溶胶气溶胶憎液溶胶憎液溶胶亲液溶胶亲液溶胶粗分散体系(乳状液、粗分散体系(乳状液、悬浮液)悬浮液)智能流体,电、磁流体智能流体,电、磁流体气溶胶理论气溶胶理论成核理论,成核理论,DLVODLVO与与HVOHVO稳定理论稳定理论高聚物溶液理论高聚物溶液理论胶束理论胶束理论光吸收与光散射理论光吸收与光散射理论理论与现象流变学理论与现
10、象流变学分散体系分散体系纳米材料纳米材料单分散、单一形状颗粒单分散、单一形状颗粒的形成的形成纳米颗粒的有序排列纳米颗粒的有序排列颗粒相互作用力理论颗粒相互作用力理论第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础续表续表1-31-3研究对象研究对象研究内容研究内容体系体系理论理论界面现象界面现象润湿、摩擦、润湿、摩擦、粘附粘附吸附现象吸附现象界面电现象界面电现象界面层结构界面层结构气气固界面固界面液液固界面固界面气气液界面液界面液液液界面液界面表面力理论,表面层表面力理论,表面层结构,分子定向理论结构,分子定向理论各种吸附理论各种吸附理论双电层理论双电层理论界面光谱学和显微术界面光谱学和显微术能谱
11、扫描探针显微镜能谱扫描探针显微镜激光拉曼等方法研究,激光拉曼等方法研究,界面分子定向,界界面分子定向,界面化学反应,面化学反应,界面力的研究界面力的研究有序组有序组合体合体溶液中有序溶液中有序分子组合体分子组合体生物膜与仿生物膜与仿生膜生膜有机无机有机无机混合膜混合膜有序组合体有序组合体中的物理化中的物理化学反应学反应胶束、微乳液、泡囊等胶束、微乳液、泡囊等BLMBLM膜,膜,LBLB膜、脂质体,膜、脂质体,液晶,分形体等液晶,分形体等夹心结构,溶胶夹心结构,溶胶凝胶膜凝胶膜等等分子间相互作用力分子间相互作用力(氢键力、范德华力、(氢键力、范德华力、分子形状、弯曲能、相图)分子形状、弯曲能、相
12、图)液晶理论,类脂体与液晶理论,类脂体与蛋白质的相互作用,蛋白质的相互作用,分形理论分形理论增溶现象,胶束催化,增溶现象,胶束催化,定向合成定向合成第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础丁达尔效应丁达尔效应由于溶胶的光学不均匀性,当一束波长大于溶胶分散相粒子尺寸由于溶胶的光学不均匀性,当一束波长大于溶胶分散相粒子尺寸的入射光照射到溶胶系统,可发生散射现象丁达尔现象。的入射光照射到溶胶系统,可发生散射现象丁达尔现象。丁达尔现象的实质是溶胶对光的散射作用。丁达尔现象的实质是溶胶对光的散射作用。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础2、胶体体系
13、的基本特征1 1)具有多相性)具有多相性相和相界面相和相界面:相是指那些物质的:相是指那些物质的物理性质和化学性质都完全相同的均匀物理性质和化学性质都完全相同的均匀部分。部分。体系中有两个或两个以上的相,称为多相体。体系中有两个或两个以上的相,称为多相体。相与相之间的接触相与相之间的接触面称为相界面面称为相界面。分散相与分散介质分散相与分散介质:在多相分散体系中,被在多相分散体系中,被分散的物质叫做分散相分散的物质叫做分散相。包围分散相的另一种连续介质,称为分散介质。包围分散相的另一种连续介质,称为分散介质。分散度和比表面分散度和比表面:分散度指分散相的分散程度分散度指分散相的分散程度,通常用
14、分散相颗粒平均,通常用分散相颗粒平均直径或长度的倒数(直径或长度的倒数(D D1 1a a)来表示。比表面是物质分散度的另一种)来表示。比表面是物质分散度的另一种量度,其数值等于全部分散相颗粒的总面积与总质量量度,其数值等于全部分散相颗粒的总面积与总质量(或总体积或总体积)之比。之比。也即也即单位体积或单位重量(质量)物质的总的表面积。单位体积或单位重量(质量)物质的总的表面积。物质的颗粒愈小,物质的颗粒愈小,分散度愈高,比表面愈大分散度愈高,比表面愈大 。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础胶体体系胶体体系首先是以分散相颗粒有一定大小为特征的,故胶粒本身与分散首先是以分散相颗粒有一定
15、大小为特征的,故胶粒本身与分散介质之间必介质之间必有相界面有相界面,就是说胶体体系都是多相分散体系,就是说胶体体系都是多相分散体系,多相性是胶多相性是胶体的一个重要特征体的一个重要特征。真溶液,溶质能自发地分散在介质之中,使体系的自由能减少,因此真溶液,溶质能自发地分散在介质之中,使体系的自由能减少,因此真真溶液是热力学稳定体系溶液是热力学稳定体系。缔合胶体缔合胶体是一种亲液胶体,是一种亲液胶体,也是热力学稳定体也是热力学稳定体系。系。但在制备许多胶体时,分散相不能自发地分散在介质中,需要作功但在制备许多胶体时,分散相不能自发地分散在介质中,需要作功强迫它分散成细颗粒,使体系的表面自由能增大,
16、因此强迫它分散成细颗粒,使体系的表面自由能增大,因此多相分散的胶体多相分散的胶体是热力学不稳定体系是热力学不稳定体系,这就是真溶液与憎液胶体的根本区别。这就是真溶液与憎液胶体的根本区别。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础2 2)具有高度分散性)具有高度分散性胶体体系中,分散相颗粒分散得很细,即分散相的分散(程)度很高。胶体体系中,分散相颗粒分散得很细,即分散相的分散(程)度很高。3 3)具有聚结不稳定性)具有聚结不稳定性胶体都是高度分散的多相体系,具有非常大的总表面积,相应地具胶体都是高度分散的多相体系,具有非常大的总表面积,相应地具有很高的总表面自由能,是热力学不稳定体系,体系表面
17、自由能有有很高的总表面自由能,是热力学不稳定体系,体系表面自由能有自发减小的倾向,胶体体系中分散得很细的自发减小的倾向,胶体体系中分散得很细的分散相微粒就有自动聚分散相微粒就有自动聚结(自动降低分散度)以缩小总表面积的趋势,这就是胶体的聚结结(自动降低分散度)以缩小总表面积的趋势,这就是胶体的聚结不稳定性。不稳定性。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础第二节第二节 常见粘土矿物及性质常见粘土矿物及性质石油勘探开发过程中,油田化学工作液要用到粘土作为施工材料石油勘探开发过程中,油田化学工作液要用到粘土作为施工材料(如钻井液、调剖堵水剂等),油田化学剂或油田化学工作液接触(如钻井液、调剖堵
18、水剂等),油田化学剂或油田化学工作液接触的地层含有大量的粘土矿物,它们的性能变化与工艺施工的效果成的地层含有大量的粘土矿物,它们的性能变化与工艺施工的效果成败、储层保护等关系密切,了解和掌握其晶体结构和性质,有重要败、储层保护等关系密切,了解和掌握其晶体结构和性质,有重要的指导价值。的指导价值。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础1 1)硅氧四面体及四面体片)硅氧四面体及四面体片硅氧四面体:由一个硅原子和硅氧四面体:由一个硅原子和4 4个氧原子组成,硅位于正四面体中心个氧原子组成,硅位于正四面体中心(见见图图1-1)1-1)。由多个硅氧四面体在。由多个硅氧四面体在a a、b b两方向上
19、有序排列组成四面体片。四两方向上有序排列组成四面体片。四面体片有如下面体片有如下特点特点 共有三个层面:共有三个层面:两层氧原子和一层硅原子,上下两层氧原子和一层硅原子,上下两层氧原子均形成六角环两层氧原子均形成六角环(空心空心);在在a a、b b两方向上无限延续。两方向上无限延续。图图1-1硅氧四面体硅氧四面体粘土矿物的种类繁多,一般分为层状结构和链状结构两大类。主要介粘土矿物的种类繁多,一般分为层状结构和链状结构两大类。主要介绍常见的层状粘土矿物。绍常见的层状粘土矿物。1 1、粘土矿物的基本构造单元、粘土矿物的基本构造单元第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础2 2)铝氧八面体和八
20、面体片)铝氧八面体和八面体片铝氧八面体:由一个铝和六个氧或氢氧原子团组成,铝位于正八面体中心,铝氧八面体:由一个铝和六个氧或氢氧原子团组成,铝位于正八面体中心,氧或氢氧原子团位于六个顶角。氧或氢氧原子团位于六个顶角。(见图见图1-2)1-2)。由多个铝氧八面体在。由多个铝氧八面体在a a、b b两两方向上有序排列组成八面体片。八面体片方向上有序排列组成八面体片。八面体片特点特点 在在a a、b b二维方向上无限二维方向上无限延伸;延伸;共有三个层面,共有三个层面,铝原子层位于中间;上下两个层面组成六角形铝原子层位于中间;上下两个层面组成六角形(实心实心)。图图1-2铝氧八面体铝氧八面体第一章第
21、一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础3 3)层状粘土矿物的分类)层状粘土矿物的分类单位晶层:单位晶层:由硅氧四面体片与铝氧八面体片组成的在由硅氧四面体片与铝氧八面体片组成的在C C轴方向上能重轴方向上能重复再现的最小单位,称单位晶层或复再现的最小单位,称单位晶层或基本结构层,也称单位晶胞。基本结构层,也称单位晶胞。四面体片和八面体片对称性相似四面体片和八面体片对称性相似(都是六角对称的都是六角对称的),六角环大小相等,六角环大小相等,他们可以共用顶角氧原子而连接起来,组成层状粘土矿物的晶层,晶他们可以共用顶角氧原子而连接起来,组成层状粘土矿物的晶层,晶层在层在C C轴方向上的有序排列就构成层状
22、粘土矿物。轴方向上的有序排列就构成层状粘土矿物。1:11:1型:型:一片四面体片和一片八面体片通过共用顶氧形成晶层一片四面体片和一片八面体片通过共用顶氧形成晶层,它有五层原子面它有五层原子面(一层硅、一层铝、三层氧(或羟基)面)(一层硅、一层铝、三层氧(或羟基)面)如高岭石。如高岭石。2:12:1型:型:两片四面体片和一片八面体片形成晶层两片四面体片和一片八面体片形成晶层,它有七层原子面,它有七层原子面,如叶腊石、蒙如叶腊石、蒙脱石。脱石。2:1:12:1:1型:型:2:12:1型的晶层再结合一片水镁石片型的晶层再结合一片水镁石片(三八面体三八面体)形成晶层,形成晶层,如绿泥石。如绿泥石。根据
23、基本结构层的不同,层状结构粘土矿物分为:根据基本结构层的不同,层状结构粘土矿物分为:第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础2 2、常见粘土矿物、常见粘土矿物1 1)高岭石)高岭石高岭石是高岭石是1:11:1型的层状粘土矿物型的层状粘土矿物,其晶体构造见图,其晶体构造见图1-31-3。晶层面一层是晶层面一层是氧,另一层是氢氧原子团。氧,另一层是氢氧原子团。单位晶胞面积为单位晶胞面积为5.158.95.158.92 2。图图1-31-3高高岭岭石石晶晶体体结结构构示示意意图图第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础C C轴间距:晶层中某一晶面与相邻晶层的对应晶面间的距离,单位为轴间距:晶
24、层中某一晶面与相邻晶层的对应晶面间的距离,单位为晶格取代:占据晶格点阵位置的原子或离子被其它原子或离子取代而晶格晶格取代:占据晶格点阵位置的原子或离子被其它原子或离子取代而晶格点阵保持不变的现象。点阵保持不变的现象。通常指硅氧四面体中的硅、铝氧八面体中的铝被其通常指硅氧四面体中的硅、铝氧八面体中的铝被其它原子(通常为低一价的金属原子)取代,如四面体中的它原子(通常为低一价的金属原子)取代,如四面体中的SiSi4+4+被被AlAl3+3+取代,取代,八面体中的八面体中的AlAl3+3+被被MgMg2+2+取代。取代。可交换阳离子:可交换阳离子:晶格取代的结果使晶层表面带负电,为了平衡电价,需晶格
25、取代的结果使晶层表面带负电,为了平衡电价,需在晶体表面结合一定数量的阳离子,这些为了平衡电价而结合的阳离子在晶体表面结合一定数量的阳离子,这些为了平衡电价而结合的阳离子称为称为补偿阳离子补偿阳离子。由于这些阳离子是可以相互交换的,也称。由于这些阳离子是可以相互交换的,也称可交换阳离可交换阳离子。子。第一章第一章粘土胶体化学基础粘土胶体化学基础高岭石的片状结构中,高岭石的片状结构中,一面为一面为OHOH,另一面为另一面为O O,晶层之间能形成氢,晶层之间能形成氢键键,故晶层间联接力有,故晶层间联接力有氢键力和范德华力氢键力和范德华力,晶层间联接力强晶层间联接力强,水分,水分子不易进入晶层间;从高
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