导图社区 胶体化学
胶体化学是物理化学的一个重要分支。它所研究的对象是高度分散的多相系统,即一种物质以或大或小的粒子分散在另一种物质中所构成的分散系统。
电解分析伏安极谱,电解过程中在电极表面沉积待测物,通过测定沉积物的质量进行分析的方法 又称电重量法
界面化学:包含界面现象及界面自由能,溶液的界面吸附,固体表面吸附,表面和界面,界面现象的本质等等
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界面现象与胶体化学
固体表面上的吸附作用
一、固体表面吸附
(1)吸附原因
固体表面会自发地捕获气相或液相中的分子,使之在固体表面上浓集,从而降低表面吉布斯函数
(2)吸附热
重点
(3)吸附的分类
二、等温吸附
吸附量:当吸附达平衡时, 单位质量吸附剂所吸附的气体的物质的量或标准状况下的体积称为平衡吸附量。
气体的吸附量与温度和压力有关
吸附经验式
三、单分子层吸附理论
兰格缪尔吸附等温式
兰格缪尔吸附等温式的应用
四、多分子层吸附
五、吸附热力学
溶液表面的吸附
一、溶液表面吸附现象
二、吉布斯吸附公式
三、吸附等温线
胶体的性质
一、胶体系统的光学性质
丁达尔效应的实质是光的散射
瑞利公式
记住比例关系
二、胶体系统的动力性质
布朗运动
扩散——在有浓度梯度时,物质粒子因热运动而发生宏观上的定向迁移的现象。
沉降与沉降平衡(重力因素)
三、胶体系统的电学性质
1. 电动现象
(1)电泳:在外电场作用下,胶体粒子在分散介质中定向移动的现象。
(2)电渗:在多孔塞的两端施加电压 液体将定向移动的现象。
(3)流动电势:在外力作用下,迫使液体通过多孔隔膜(或毛细管)定向流动,多孔隔膜两端所产生的电势差。它是电渗的逆现象。
(4)沉降电势:分散相粒子在重力场或离心力场的作用下迅速移动时,在移动方向的两端所产生的电势差。它是电泳的逆现象
2. 扩散双电层理论
(1) ζ 电势只有在固液两相发生相对移动时才能呈现出来。由于滑动面内过剩的反离子所带的电荷部分抵消了固体表面上的电荷,使电势在滑动面内急剧下降,故出现ζ 电势在数值上小于热力学电势的现象。
(2)等电点:当电解质浓度增大时,介质中反离子的浓度加大而更多地进入滑动面内,使扩散层变薄,ζ 电势在数值上变小。当电解质的浓度足够大时,可使ζ 电势为零。此时的状态称为等电点。处于等电点的粒子是不带电的,电泳、电渗的速度也必然为零,溶胶非常易于聚沉。
四、憎液溶胶的胶团结构
①固态分子为胶核,多出部分为稳定剂
②与胶核有相同元素的离子被吸附(例AgCl吸附AgNO3中的Ag+)→被吸附的离子决定胶粒所带电荷x
③配剩余离子
五、憎液溶胶的聚沉
聚沉值:使溶胶发生明显的聚沉所需电解质的最小浓度,称为该电解质的聚沉值。
聚沉能力:聚沉值的倒数定义为聚沉能力。
反离子价数规则(比较聚沉能力)
胶粒同电性的离子,其价态越高,电解质聚沉能力越低
高分子化合物的聚沉作用
少量易聚沉,过量形成水化膜,对溶胶起保护作用
8.6 胶体的基本特征
分类
分子溶液,离子溶液
溶胶
高分子溶液
缔合胶体
乳状液 泡沫 悬浮液