物理化学胶体分散系统课件.ppt
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- 物理化学 胶体 分散 系统 课件
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1、第九章第九章 胶体分散系统胶体分散系统第九章 胶体分散系统l 胶体胶体(colloid):与表面化学密不可分,是具有巨大比表面积,具有高的表面能的体系;l 分散系统分散系统(disperse systems):将一种或几种物质分散在另一种物质中所构成的体系。p分散相:非连续形式存在的被分散的物质p分散介质:连续相形式存在的物质p分类:分类:油 滴胶体(c o l l o i d):与表面化学密不可分,是具有巨大比表面主要内容9.1 溶胶的分类和基本特征溶胶的分类和基本特征9.2 溶胶的制备和净化溶胶的制备和净化9.3 溶胶的动力性质溶胶的动力性质9.4 溶胶的光学性质溶胶的光学性质9.5 溶胶
2、的电学性质溶胶的电学性质9.6 溶胶的稳定性和聚沉溶胶的稳定性和聚沉9.7 乳状液及微乳状液乳状液及微乳状液主要内容9.1 溶胶的分类和基本特征9.2 溶胶的制第一节第一节 溶胶的分类和基本特征溶胶的分类和基本特征 第一节 溶胶的分类和基本特征 胶胶 体体(colloid)(colloid)l定义:分散相的粒径为定义:分散相的粒径为1-100 nm之间的分散系统之间的分散系统l特点:扩散慢,能通过滤纸但不能透过半透膜。特点:扩散慢,能通过滤纸但不能透过半透膜。l分类:分类:l亲液胶体亲液胶体(lyophilic colloid):大分子物质:大分子物质(例如明胶、蛋白质等例如明胶、蛋白质等)溶
3、解在水中成为均相系统,为溶解在水中成为均相系统,为大分子溶液大分子溶液。属于热力学稳定体系。属于热力学稳定体系l缔合胶体缔合胶体(association colloid):表面活性物质缔合形成胶束。:表面活性物质缔合形成胶束。l溶胶溶胶(sol):难溶物分散在分散介质中所形成的难溶物分散在分散介质中所形成的憎液胶体憎液胶体(lyophobic colloid)。如如AgI或或Fe(OH)3的超微分散系统,系统具很高的表面能,的超微分散系统,系统具很高的表面能,不稳定,易被破坏而聚沉,为热力学不稳定体系。不稳定,易被破坏而聚沉,为热力学不稳定体系。胶 体(c o l l o i d)定义:分散相
4、的粒径为1-1 0 0 n亲液胶体举例 血浆代用品 亲液胶体举例 血浆代用品 缔合胶体举例 l表面活性剂胶束增溶作用l聚合物胶束-DDSEnhanced Permeability and Retention(Enhanced Permeability and Retention(EPREPR)effect)effect Ligandmediated DDSLigandmediated DDS缔合胶体举例 表面活性剂胶束增溶作用E n h a n c e d P e溶胶举例 药物纳米晶产品描述技术平台Rapamune(Rapamune(雷帕霉素雷帕霉素 )免疫抑制剂,纳米晶,肾移植的免疫抑制(2
5、000.8 FDA批准)NanoCrystal technology(Elan/Wyeth)EmendEmend(阿瑞吡坦)(阿瑞吡坦)止吐药,纳米晶,治疗化疗病人的恶心、呕吐(2003.3 FDA批准)NanoCrystal technology(Elan/Merck)TricorTricor(非诺贝特(非诺贝特)降血脂,纳米晶(2004.12 FDA批准)NanoCrystal technology(Elan/Abbot)TriglideTriglide(非诺贝特(非诺贝特)降血脂,纳米晶NanoCrystal technology(SkyePharma/First Horizon Pha
6、rmaceuticalsl减小粒径,增大比表面积。提高溶出速率,提高生物利用度。减小粒径,增大比表面积。提高溶出速率,提高生物利用度。溶胶举例 药物纳米晶产品描述技术平台R a p a m u n e (雷溶胶分类 n按分散相与分散介质聚集状态分类(列举)按分散相与分散介质聚集状态分类(列举)本章主要讨论的是本章主要讨论的是液溶胶液溶胶,特别是液液溶胶和固液溶胶,特别是液液溶胶和固液溶胶气气液液固固雾雾烟烟灭火泡沫灭火泡沫牛奶、石油牛奶、石油油漆、泥浆油漆、泥浆沸石沸石珍珠珍珠有色玻璃有色玻璃分散介质分散介质分散相分散相溶胶分类 按分散相与分散介质聚集状态分类(列举)气液固气溶胶溶胶基本特性
7、与粗分散系统比具有相对稳定性,粒径与粗分散系统比具有相对稳定性,粒径小,不易沉降,动力学上是稳定的。小,不易沉降,动力学上是稳定的。为多相分散系统,存在相界面为多相分散系统,存在相界面(相不均匀性相不均匀性),而大分子溶液是均相的。而大分子溶液是均相的。比表面比表面巨大,所以胶粒具有高巨大,所以胶粒具有高表面能,有相互聚集而变成粗分散系统的倾向。而小表面能,有相互聚集而变成粗分散系统的倾向。而小分子溶液和大分子溶液都是不存在相界面,是热力学分子溶液和大分子溶液都是不存在相界面,是热力学稳定体系。稳定体系。溶胶基本特性 高度分散性:与粗分散系统比具有相对稳定性,粒径第二节第二节 溶胶的制备和净化
8、溶胶的制备和净化(自学,初步了解即可)(自学,初步了解即可)【后续药剂课程将会有详细介绍后续药剂课程将会有详细介绍】第二节 溶胶的制备和净化(自学,初步了解即可)【后 溶胶溶胶1100 nm1100 nm 小分子溶液小分子溶液 1 nm 100 nm 100 nm 溶胶的制备溶胶的制备制备溶胶的二种途径:溶胶小分子溶液粗分散系统分散法 凝聚法分分散散法法机械法:胶体磨、气流粉碎机机械法:胶体磨、气流粉碎机 超声波法超声波法 胶溶法胶溶法 凝凝聚聚法法 物理法:物理法:蒸汽状态蒸汽状态溶解状态溶解状态的物质的物质冷冷 却却改变溶剂改变溶剂胶态胶态 化学法化学法:还原法(金属溶胶)还原法(金属溶胶
9、)氧化法氧化法复分解反应(盐类溶胶复分解反应(盐类溶胶 )水解水解 (金属氧化物溶胶(金属氧化物溶胶 )分机械法:胶体磨、气流粉碎机 超声波法 胶溶法 凝物理法:胶体磨胶体磨l胶体磨的磨盘,相互以10,00020,000r/min的转速方向运动,分散相在磨盘的间隙中受到强大的剪切力而粉碎,并达到胶体颗粒的粒径范围。l胶体磨适用于脆性物料的粉碎,如活性炭l对柔韧性的物料通常先做硬化处理(如液氮处理)后再粉碎一分散法 胶体磨胶体磨的磨盘,相互以1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 r/m i气流粉碎机气流粉碎机1515l利用高压流体使物料颗粒与颗粒之间或颗粒与室壁间相互强烈碰撞而产生粉碎作用。l
10、流体可以是空气、蒸汽或惰性气体,速度可达音速或超音速。l由于粉碎过程中高压气流膨胀吸热,产生明显的冷却效应,可以抵消粉碎产生的热量。气流粉碎机1 5 1 5 利用高压流体使物料颗粒与颗粒之间或颗粒与室超声波分散法超声波分散法 这种方法目前只用来制备这种方法目前只用来制备乳状液。乳状液。如图所示,将分散相和如图所示,将分散相和分散介质两种不混溶的液体分散介质两种不混溶的液体放在样品管放在样品管4 4中。样品管固定中。样品管固定在变压器油浴中。在变压器油浴中。在两个电极上通入高频电流,使电极中间的石在两个电极上通入高频电流,使电极中间的石英片发生机械振荡,使管中的两个液相均匀地混合成英片发生机械振
11、荡,使管中的两个液相均匀地混合成乳状液。乳状液。4312超声波分散法 这种方法目前只用来制备乳状液。如二凝聚法 1.1.物理凝聚法物理凝聚法如钠的苯溶胶制备如钠的苯溶胶制备 接真空泵接真空泵液态空气液态空气钠钠苯苯苯苯接受管接受管先将体系抽真空,然后适当加先将体系抽真空,然后适当加热管热管2(2(苯苯)和管和管4(4(金属钠金属钠),使,使钠和苯的蒸气同时在管钠和苯的蒸气同时在管5 5 外壁外壁凝聚。凝聚。在管在管3 3中获得钠的苯溶中获得钠的苯溶胶。胶。25234二凝聚法 1.物理凝聚法 如钠的苯溶胶制备 接真空泵液2.2.化学凝聚法化学凝聚法 凡能有沉淀析出的化学反应都可能用来制备相应溶胶
12、凡能有沉淀析出的化学反应都可能用来制备相应溶胶 水解反应制备水解反应制备Fe(OH)Fe(OH)3 3溶胶溶胶 FeClFeCl3 3+3H+3H2 2O O Fe(OH)Fe(OH)3 3 +3HCl+3HCl 通过各种化学反应使生成物呈过饱和状态,使初生通过各种化学反应使生成物呈过饱和状态,使初生成的难溶物微粒结合成胶粒,在少量稳定剂存在下形成成的难溶物微粒结合成胶粒,在少量稳定剂存在下形成溶胶。溶胶。例如:例如:3.3.改变溶剂法改变溶剂法 使溶解度骤变,如使溶解度骤变,如 松香在乙醇中:溶松香在乙醇中:溶 水水水中:不溶水中:不溶 溶胶溶胶 2.化学凝聚法 凡能有沉淀析出的化学反应都可
13、能用来制备相应三均匀分散胶体 均匀分散胶体是粒子大小基本一致的胶体。均匀分散胶体是粒子大小基本一致的胶体。制备需满足的条件制备需满足的条件:(1)(1)暴发性成核,使速率暴发性成核,使速率v晶核形成晶核形成v晶体长大晶体长大 (2)(2)同步长大同步长大 应用应用:(1)(1)验证基本理论验证基本理论 (2)(2)理想的标准材料理想的标准材料 (3)(3)新材料新材料 三均匀分散胶体 均匀分散胶体是粒子大小基本一致的胶体。制溶胶净化 溶胶溶胶溶胶溶胶化学法制备的溶胶,往往含有过多的电解质化学法制备的溶胶,往往含有过多的电解质l 一定量电解质是溶胶稳定的必要条件一定量电解质是溶胶稳定的必要条件l
14、 过量电解质使溶胶不稳定过量电解质使溶胶不稳定1 1 渗析法渗析法 普通渗析普通渗析 半透膜半透膜电渗析电渗析 水水+半透膜半透膜水水水水溶胶净化 溶胶溶胶化学法制备的溶胶,往往含有过多的电解质1 2 2 超虑法:超虑法:小分子电解质滤去,再用介质重新分散小分子电解质滤去,再用介质重新分散 减压过滤减压过滤 加压过滤加压过滤 真空泵真空泵压缩空气压缩空气半透膜半透膜半透膜半透膜2 超虑法:小分子电解质滤去,再用介质重新分散 减压过滤 纳米粒子和纳米技术 纳米粒子纳米粒子:尺度为:尺度为1 1100 nm100 nm之间的粒子之间的粒子 1.1.纳米粒子的结构和特性纳米粒子的结构和特性(1)(1
15、)小尺寸效应小尺寸效应 (2)(2)表面效应表面效应 (3)(3)量子尺寸效应量子尺寸效应 (4)(4)宏观量子隧道效应宏观量子隧道效应2 2纳米粒子的制备方法纳米粒子的制备方法基本方法与制备憎液溶胶雷同基本方法与制备憎液溶胶雷同 纳米组装材料的制备技术纳米组装材料的制备技术(1)(1)自组织技术自组织技术 (2)(2)模板合成法模板合成法纳米粒子和纳米技术 纳米粒子:尺度为1 1 0 0 n m 之间的粒Nanoscale nm100-1000 times smaller1 million times smallernanoparticles10-100 nmN a n o s c a l
16、e n m 1 0 0-1 0 0 0 t i m e s s m a(1)(1)小尺寸效应小尺寸效应 由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化由于颗粒尺寸变小所引起的宏观物理性质的变化称为小尺寸效应。称为小尺寸效应。小尺寸效应的主要影响:小尺寸效应的主要影响:1 1、宽频带强吸收性质、宽频带强吸收性质2 2、激光增强吸收现象、激光增强吸收现象3 3、磁有序态向磁无序态的转变、磁有序态向磁无序态的转变4 4、超导相向正常相的转变、超导相向正常相的转变5 5、金属熔点明显降低、金属熔点明显降低小尺寸效应(2)(2)表面效应表面效应 表面效应是指纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒表面效应是指
17、纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随粒径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。径的变小而急剧增大后所引起的性质上的变化。化。化。由于纳米粒子表面原子数增多,表面原子配位数不足和高的表面能导由于纳米粒子表面原子数增多,表面原子配位数不足和高的表面能导致这些原子易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很高化学活性。致这些原子易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很高化学活性。(2)表面效应 由于纳米粒子表面原子数增多,表面原子配位 量子尺寸效应是指当粒子尺寸下降到某一数值时量子尺寸效应是指当粒子尺寸下降到某一数值时,电子能级由准连续变为离散能级或者能隙变宽,电子能级由准连续变为离散能级或者能隙变宽的现
18、象。的现象。(3)(3)量子尺寸效应量子尺寸效应量子尺寸效应的主要影响:量子尺寸效应的主要影响:1 1、导体向绝缘体的转变、导体向绝缘体的转变2 2、吸收光谱的兰移现象、吸收光谱的兰移现象3 3、纳米材料的磁化率、纳米材料的磁化率4 4、纳米颗粒的发光现象、纳米颗粒的发光现象(3)量子尺寸效应Feridex(Feridex(菲立磁菲立磁 )宏观量子隧道效应是指当微观粒子的总能量小于势垒高度时宏观量子隧道效应是指当微观粒子的总能量小于势垒高度时,该粒子仍能穿越这一势垒。,该粒子仍能穿越这一势垒。l例如:例如:金属镍纳米粒在低温下保持顺磁性金属镍纳米粒在低温下保持顺磁性(4)(4)宏观量子隧道效应
19、宏观量子隧道效应产品描述技术平台Gd-DTPA Dimeglumine(钆喷酸葡胺)(钆喷酸葡胺)MRI成像的顺磁性造影剂成像的顺磁性造影剂,可能缩短组织中质子的T1及T2驰豫时间,从而增强图像的清晰度和对比度。超顺磁颗粒Feridex I.V.(菲立磁菲立磁)MRI超顺磁颗粒造影剂。超顺磁颗粒造影剂。IV给药后,肝脏的枯否细胞可吞噬给药量的80。超顺磁颗粒Gadopentetate DimeglumineGadopentetate Dimeglumine钆喷钆喷酸葡胺酸葡胺 F e r i d e x(菲立磁)(4)宏观量子隧道效应产品描述技纳米技术在药学中的应用p巨大的比表面积巨大的比表面
20、积l改善难溶性药物的溶解度改善难溶性药物的溶解度l提高难溶性药物的溶出速度提高难溶性药物的溶出速度p细胞细胞水平的药物转运水平的药物转运l靶向制剂靶向制剂 (治疗治疗)l造影剂造影剂 (诊断)(诊断)纳米技术在药学中的应用巨大的比表面积Nanoparticles based on self-assemble of amphiphilic block copolymersN a n o p a r t i c l e s b a s e d o n s e l f-a s-+DNALigand PolycationDNA Complex+纳米粒核酸药物传递的应用纳米粒核酸药物传递的应用DNA C
21、omplexEndocytosisEndosomeEndosomal ReleaseNuclear Trafficking-+D N A L i g a n d P o l y c a t i o n D第三节第三节 溶胶的动力性质溶胶的动力性质 第三节 溶胶的动力性质 热运动热运动布朗运动,扩散布朗运动,扩散重力场重力场重力降沉和平衡重力降沉和平衡 离心力场离心力场离心降沉和平衡离心降沉和平衡 电学性质电学性质 光学性质光学性质 动力性质动力性质溶胶性质溶胶性质 溶胶性质溶胶性质热运动布朗运动,扩散重力场重力降沉和平衡 离心力场布朗运动示意图布朗运动示意图18271827年,英国植物学家布朗
22、在显微镜下看到悬浮在液面上的花粉不停地做不规则的折线运动年,英国植物学家布朗在显微镜下看到悬浮在液面上的花粉不停地做不规则的折线运动布朗运动示意图1 8 2 7 年,英国植物学家布朗在显微镜下看到悬浮布朗运动(布朗运动(Brownian motion)溶胶粒子在介质中无规则的运动的现象溶胶粒子在介质中无规则的运动的现象 原因原因:分散介质分子以不同大小和不同方向的力对胶体粒子不断撞击分散介质分子以不同大小和不同方向的力对胶体粒子不断撞击而产生的,由于受到的力不平衡,所以连续以不同方向、不同而产生的,由于受到的力不平衡,所以连续以不同方向、不同速度作不规则运动。速度作不规则运动。分散介质分子热运
23、动的宏观表现。分散介质分子热运动的宏观表现。液体分子对胶体粒子的碰撞液体分子对胶体粒子的碰撞布朗运动(B r o w n i a n m o t i o n)溶胶粒子在介质中无布朗运动与溶胶的稳定性布朗运动与溶胶的稳定性胶体体系动力不稳定的因素之一胶体体系动力不稳定的因素之一 布朗运布朗运动动使粒子趋于均匀分布,阻止粒子因重力作用而下降使粒子趋于均匀分布,阻止粒子因重力作用而下降胶体体系动力稳定的因素之一胶体体系动力稳定的因素之一使胶粒互相碰撞,促使它们聚结变大使胶粒互相碰撞,促使它们聚结变大布朗运动与溶胶的稳定性胶体体系动力不稳定的因素之一 布朗运动爱因斯坦爱因斯坦-布朗运动公式布朗运动公式
24、:布朗运动平均位移布朗运动平均位移的计算的计算 xrtLRTx3其关系:其关系:若在时间若在时间t t 内观察布朗运动位移内观察布朗运动位移 ,xx 很容易在显微镜下观察,若知道黏度、温度、观察时间,很容易在显微镜下观察,若知道黏度、温度、观察时间,由此可求得溶胶粒子半径由此可求得溶胶粒子半径 x爱因斯坦-布朗运动公式E i n s t e i n 公式:布朗运动平均位移物理化学胶体分散系统课件物理化学胶体分散系统课件渗透渗透渗透压:渗透压:半透膜两侧的压差半透膜两侧的压差 =p p1 1平衡时两侧化学势相等平衡时两侧化学势相等可导出稀溶液的可导出稀溶液的 =cRTcRT(c c:mol/m:
25、mol/m3 3)溶剂通过半透膜(对溶质不通透)向溶质高浓度区移动的现象溶剂通过半透膜(对溶质不通透)向溶质高浓度区移动的现象 (对溶剂而言,浓度从高(对溶剂而言,浓度从高低)低)溶剂溶剂溶液溶液半透膜半透膜(只容许溶剂通过)(只容许溶剂通过)渗透压渗透压p p1 1渗透压渗透压 =p p1 1范霍夫(范霍夫(Vant HoffVant Hoff)公式)公式 =(W/VM)RT=(W/VM)RT渗透渗透压:半透膜两侧的压差=p 1 溶剂溶液半透膜渗透压p物理化学胶体分散系统课件物理化学胶体分散系统课件重力沉降与沉降平衡重力沉降与沉降平衡溶胶粒子在外力场定向移动称沉降溶胶粒子在外力场定向移动称沉
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