天大物化胶体化学.pptx
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1、1第十二章第十二章胶胶 体体 化化 学学 胶体化学是物理化学的一个重要分支。它胶体化学是物理化学的一个重要分支。它所研究的领域是化学、物理学、材料科学、生所研究的领域是化学、物理学、材料科学、生物化学等诸多学科的交叉与重叠,它已成为这物化学等诸多学科的交叉与重叠,它已成为这些学科的重要基础理论。些学科的重要基础理论。胶胶体体化化学学的的理理论论和和技技术术现现在在已已广广泛泛应应用用于于化化工工、石石油油开开采采、催催化化、涂涂料料、造造纸纸、农农药药、纺纺织织、食食品品、化化妆妆品品、染染料料、医医药药和和环环境境保保护护等工业部门和技术领域。等工业部门和技术领域。胶体系统的光学性质胶体系统
2、的光学性质 胶体系统的动力性质胶体系统的动力性质 胶体系统的电学性质胶体系统的电学性质 憎液溶胶的胶团结构憎液溶胶的胶团结构 憎液溶胶的稳定理论憎液溶胶的稳定理论DLVO理论理论 憎液溶胶的聚沉憎液溶胶的聚沉 乳状液乳状液 12.1 胶体分散系统及其基本性质胶体分散系统及其基本性质 胶体化学研究的对象是粒子直径至少在某个胶体化学研究的对象是粒子直径至少在某个方向上在方向上在 1 1000 nm 之间的之间的分散系统分散系统。分散系统:分散系统:一种或几种物质分散在另一种物一种或几种物质分散在另一种物质之中所构成的系统;质之中所构成的系统;分分 散散 相:相:被分散的物质;被分散的物质;分散介质
3、:分散介质:另一种连续分布的物质另一种连续分布的物质真溶液真溶液胶体分散系统胶体分散系统粗分散系统粗分散系统 根据分散相的根据分散相的大小,可分为:大小,可分为:胶体系统中的分散相可以是一种物质,也可以是多种胶体系统中的分散相可以是一种物质,也可以是多种物质,可以是由许多原子或分子组成的粒子,也可以是一物质,可以是由许多原子或分子组成的粒子,也可以是一个大分子。个大分子。胶体系统通常还可分为三类:胶体系统通常还可分为三类:1)溶胶)溶胶 分散相不溶于分散介质,有很大的相分散相不溶于分散介质,有很大的相界面,很高的界面能,因此是热力学不稳定系界面,很高的界面能,因此是热力学不稳定系统;统;2)高
4、分子溶液)高分子溶液 以分子形式溶于介质,没有相以分子形式溶于介质,没有相界面,为均相热力学稳定系统;界面,为均相热力学稳定系统;3)缔合胶体)缔合胶体 分散相为表面活性剂缔合形成的分散相为表面活性剂缔合形成的胶束,分散相与分散介质间有很好的亲和性,胶束,分散相与分散介质间有很好的亲和性,也是均相热力学稳定系统。也是均相热力学稳定系统。憎液溶胶憎液溶胶亲液溶胶亲液溶胶 液溶胶液溶胶分散相与分散介质之间有相界面分散相与分散介质之间有相界面均相,无相界面均相,无相界面 高分子溶液高分子溶液12.2 胶体系统的光学性质胶体系统的光学性质1、Tyndall(丁达尔)效应(丁达尔)效应丁达尔效应:在暗室
5、里,将一束聚集的光投射到胶体系统丁达尔效应:在暗室里,将一束聚集的光投射到胶体系统 上,在与入射光垂直的方向上,可观察到一上,在与入射光垂直的方向上,可观察到一 个发亮的光柱,其中并有微粒闪烁。个发亮的光柱,其中并有微粒闪烁。1869年年 Tyndall发现胶体系统有光散射现象发现胶体系统有光散射现象光散射:分子吸收一定波长的光,形成电偶极子,光散射:分子吸收一定波长的光,形成电偶极子,由其振荡向各个方向发射振动频率与入由其振荡向各个方向发射振动频率与入 射光频率相同的光。射光频率相同的光。丁达尔效应是由于胶体粒子发生光散射而引起的丁达尔效应是由于胶体粒子发生光散射而引起的系统完全均匀:所有散
6、射光相互抵消,系统完全均匀:所有散射光相互抵消,看不到散射光;看不到散射光;系统不均匀:散射光不会被相互抵消,系统不均匀:散射光不会被相互抵消,可看到散射光。可看到散射光。胶体系统的丁达尔效应是其高度的分散性和胶体系统的丁达尔效应是其高度的分散性和多相不均匀性的反应。多相不均匀性的反应。但粒子的直径不是越大越容易产生丁达尔效应:但粒子的直径不是越大越容易产生丁达尔效应:当粒子粒径当粒子粒径 波长时,发生光的反射;波长时,发生光的反射;当粒子粒径当粒子粒径 1,质点表面可当作平面处理,有:,质点表面可当作平面处理,有:或式中:式中:v 电泳速度,单位为电泳速度,单位为m s-1;E 电场强度(或
7、称电位梯度),单位为电场强度(或称电位梯度),单位为Vm-1;u 胶核的电迁移率,单位为胶核的电迁移率,单位为m2 V-1 s-1,表示单位场强下的电泳速度;表示单位场强下的电泳速度;介质的介电常数,单位为介质的介电常数,单位为F m-1,=r 0;r 相对介电常数,相对介电常数,0 真空介电常数;真空介电常数;介质的粘度,单位为介质的粘度,单位为Pa s。Smoluchowski公式公式 (斯莫鲁科夫斯基斯莫鲁科夫斯基)当当 球形粒子半径球形粒子半径r较小较小 双电层厚度双电层厚度 -1较大较大即即 r 1时时:Hckel 公公式式该式一般用于非水体系该式一般用于非水体系 电泳应用广泛,例如
8、:利用电泳速度不同,可将蛋白电泳应用广泛,例如:利用电泳速度不同,可将蛋白质分子、核酸分子分离;在医学上可利用血清的纸上电泳,质分子、核酸分子分离;在医学上可利用血清的纸上电泳,分离各种氨基酸和蛋白质;在陶瓷工业中,利用电泳将粘分离各种氨基酸和蛋白质;在陶瓷工业中,利用电泳将粘土与杂质分离,得到高纯度的粘土等等。土与杂质分离,得到高纯度的粘土等等。(2 2)电渗)电渗 在外电场作用下,分散介质通过多孔固体在外电场作用下,分散介质通过多孔固体(膜)而定向移动的现象,称为电渗。(膜)而定向移动的现象,称为电渗。电渗产生的原因:当固体与液体接触时,由于两相对电渗产生的原因:当固体与液体接触时,由于两
9、相对电子的亲和力不同,固体表面会带电,形成双电层,而毛电子的亲和力不同,固体表面会带电,形成双电层,而毛细孔则被双电层所充满,带相反电荷。因此通电时液体一细孔则被双电层所充满,带相反电荷。因此通电时液体一般会向某一极运动。电渗可用于纸浆脱水、陶坯脱水等。般会向某一极运动。电渗可用于纸浆脱水、陶坯脱水等。(3)流动电势)流动电势 在在外外力力作作用用下下,迫迫使使液液体体通通过过多多孔孔隔隔膜膜(或或毛毛细细管管)定定向向流流动动,在在多多孔孔隔隔膜膜两两端端所所产产生生的的电电势势差差,称称为为流流动动电电势势。(可可视为电渗的逆过程)视为电渗的逆过程)P:电位差计:电位差计(4)沉降电势)沉
10、降电势 分分散散相相粒粒子子在在重重力力场场或或离离心心力力场场的的作作用用下下迅迅速速移移动动时时,在在移移动动方方向向的的两两端端所所产产生生的的电电势势差差,称称为为沉沉降降电电势势。(可可视视为为电电泳泳的的逆逆过程)过程)四种电现象的相互关系:四种电现象的相互关系:电泳电泳 电渗电渗流动电势流动电势沉降电位沉降电位(液体静止,固体粒子运动)(液体静止,固体粒子运动)(固相不动,液体移动)(固相不动,液体移动)外外加加电电场场引引起相对运动起相对运动相相对对运运动动产产生电位差生电位差3.溶胶的胶团结构溶胶的胶团结构 例:例:AgNO3 +KI AgI +KNO3KI 过量过量 :Ag
11、I 溶胶吸附溶胶吸附 I 带负电,带负电,K为反离子;为反离子;AgNO3过量:过量:AgI 溶胶吸附溶胶吸附 Ag带正电,带正电,NO3为反离子为反离子胶团结构表示:胶团结构表示:例:例:I过量,生成带负电的胶粒,过量,生成带负电的胶粒,K为反离子为反离子 胶团胶团 AgIm nI(n-x)K+x-xK+胶核胶核 胶粒胶粒胶团剖面图:胶团剖面图:特点:特点:1)胶胶核核:首首先先吸吸附附过过量量的的成成核核离离子子,然然后后吸吸附反离子;附反离子;2)胶团整体为电中性胶团整体为电中性12.5 溶胶的稳定与聚沉溶胶的稳定与聚沉 溶胶是热力学不稳定系统,但有些溶胶却能在溶胶是热力学不稳定系统,但
12、有些溶胶却能在相当长的时间内稳定存在。例如法拉第所制的红色相当长的时间内稳定存在。例如法拉第所制的红色金溶胶,静置数十年后才聚沉。金溶胶,静置数十年后才聚沉。那么是什么原因可以使溶胶稳定存在?又是什那么是什么原因可以使溶胶稳定存在?又是什么原因会导致溶胶聚沉呢?么原因会导致溶胶聚沉呢?1941年杰里亚金年杰里亚金(Derjaguin)和朗道和朗道(Landau)、1948年维韦年维韦(Verwey)和奥弗比克和奥弗比克(Overbeek)分别提分别提出了带电胶体粒子稳定的理论,简称出了带电胶体粒子稳定的理论,简称DLVO理论,理论,从理论上揭示了溶胶稳定与聚沉的原因。从理论上揭示了溶胶稳定与聚
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