优选第六章胶体化学物理化学课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《优选第六章胶体化学物理化学课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 优选 第六 胶体化学 物理化学 课件
- 资源描述:
-
1、优选第六章胶体化学物理化学2023-5-71真溶液(真溶液(d 10-6m)分分散散系系统统2023-5-72(1)(1)溶胶:溶胶:分散相不溶于分散介质,有很大相分散相不溶于分散介质,有很大相界面,是热力学界面,是热力学不稳定不稳定系统。系统。(憎液溶胶憎液溶胶)(2)(2)高分子溶液高分子溶液:高分子以分子形式溶于高分子以分子形式溶于 介质,分散相与分散介质间无相界面,介质,分散相与分散介质间无相界面,是热力学是热力学稳定稳定系统。系统。(亲液溶胶亲液溶胶)(3)(3)缔合胶体缔合胶体.:分散相为表面活性分子缔合形分散相为表面活性分子缔合形 成的胶束,在水中,表面活性剂分子的亲油成的胶束,
2、在水中,表面活性剂分子的亲油 基团向里,亲水基团向外,分散相与分散介基团向里,亲水基团向外,分散相与分散介 质亲和性良好,是热力学质亲和性良好,是热力学稳定稳定系统系统。胶胶体体系系统统2023-5-73憎液溶胶憎液溶胶: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 溶胶溶胶亲液溶胶亲液溶胶:均相,无相界面均相,无相界面 高分子溶液高分子溶液2023-5-74高度分散的多相性和热力学不稳定性是胶体系统的主要特点高度分散的多相性和热力学不稳定性是胶体系统的主要特点2023-5-75 溶胶质点大小溶胶质点大小 1-9m 1-6m粗分散系统质点粗分散系统质点大小大小 1 1-6-6m大变
3、小大变小分散法分散法研磨法研磨法电弧法电弧法超声分散法超声分散法小分子溶液质点小分子溶液质点大小大小 1-9m小变大小变大凝聚法凝聚法更换溶剂法更换溶剂法物理凝聚法物理凝聚法化学反应法化学反应法1 胶体系统的制备:胶体系统的制备:2023-5-77凝聚法:凝聚法:(1)(1)物理凝聚法:物理凝聚法:a.a.蒸气凝聚法;例:固态苯与钠蒸气凝聚法;例:固态苯与钠,在真空下气化在真空下气化,到冷到冷 却的器壁上冷凝。却的器壁上冷凝。b.b.过饱和法:过饱和法:改变溶剂法;例改变溶剂法;例:硫的酒精溶液倒入水中,硫的酒精溶液倒入水中,形成硫在水中的溶胶形成硫在水中的溶胶 冷却法:用冰骤冷苯在水中的饱和
4、溶液,冷却法:用冰骤冷苯在水中的饱和溶液,得到苯在水中的溶胶得到苯在水中的溶胶 松香乙醇溶液松香乙醇溶液+水水 松香水溶胶松香水溶胶 8(2)(2)化学凝聚法:化学凝聚法:利用生成不溶性物质的化学反应,控制析利用生成不溶性物质的化学反应,控制析晶过程,使其停留在胶核尺度的阶段,而得到溶胶。所谓控晶过程,使其停留在胶核尺度的阶段,而得到溶胶。所谓控制析晶过程,系指采用有利于大量形成晶核,减缓于晶体生制析晶过程,系指采用有利于大量形成晶核,减缓于晶体生长的条件,例:采用较大的过饱和浓度,较低的操作温度。长的条件,例:采用较大的过饱和浓度,较低的操作温度。例:在不断搅拌条件下,将例:在不断搅拌条件下
5、,将FeClFeCl3 3稀溶液,滴入沸腾的水稀溶液,滴入沸腾的水中水解,即可生成棕红色中水解,即可生成棕红色透明的透明的Fe(OH)Fe(OH)3 3 溶胶。溶胶。FeCl3(稀水溶液稀水溶液)+3H2O Fe(OH)2溶胶溶胶+3HCl为了获得稳定的溶胶,还需满足两个条件:为了获得稳定的溶胶,还需满足两个条件:一是分散相在介质中的溶解度要小;一是分散相在介质中的溶解度要小;二是需要加入第三者作为稳定剂。二是需要加入第三者作为稳定剂。2023-5-79三三.溶胶的净化溶胶的净化:常用渗析法,利用胶体粒子不能透过半透膜的特点常用渗析法,利用胶体粒子不能透过半透膜的特点,分离出溶胶中多余的电解质
6、或其它杂质。,分离出溶胶中多余的电解质或其它杂质。一般用羊皮纸,动物膀胱膜,硝酸或醋酸纤维素,等作为半透膜,将一般用羊皮纸,动物膀胱膜,硝酸或醋酸纤维素,等作为半透膜,将溶胶装于膜内,再放入流动的水中,经过一段时间的渗透作用,即可达到溶胶装于膜内,再放入流动的水中,经过一段时间的渗透作用,即可达到净化的目的。若加大渗透面积,适当提高温度,或加外电场,可加速渗透净化的目的。若加大渗透面积,适当提高温度,或加外电场,可加速渗透。2023-5-7102 胶体系统的性质胶体系统的性质一一.胶体系统的光学性质胶体系统的光学性质-、Tyndall(丁铎尔)效应(丁铎尔)效应丁丁铎铎尔效应:在暗室里,将一束
7、聚集的光投射到胶体系统尔效应: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,可观察到一个发亮的光柱,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。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2023-5-7112023-5-712 入射光波长入射光波长 分散粒子尺寸分散粒子尺寸散射散射(可见光波长(可见光波长 400 760 nm;胶粒;胶粒 10-9 10-6m)入射光波长入射光波长=分子固有尺寸分子固有尺寸 吸收吸收 无作用无作用 透过透过 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
8、溶胶对光的散射作用。2023-5-713丁丁铎铎尔效应可用来区分尔效应可用来区分胶体溶液胶体溶液小分子真溶液小分子真溶液系统完全均匀,所有散射光相互抵销,看不到散射光;系统完全均匀,所有散射光相互抵销,看不到散射光;系统不均匀,散射光不会被相互抵销,可看到散射光。系统不均匀,散射光不会被相互抵销,可看到散射光。2023-5-715二二.胶体系统的动力性质胶体系统的动力性质1.1.Brown 运动运动 1827年年,植物学家布朗植物学家布朗(Brown)在显微镜下在显微镜下,看到悬浮在水中的花看到悬浮在水中的花粉粒子处于不停息的无规则运动状态。粉粒子处于不停息的无规则运动状态。2023-5-71
9、6布朗运动是分子热运动的必然结果。布朗运动是分子热运动的必然结果。以后发现,线度小于以后发现,线度小于10-6m的粒子,在分散介质中都的粒子,在分散介质中都有这种运动。(胶体尺度有这种运动。(胶体尺度 10-9 10-6m)这种现象产生的原因是,分散介质分子处于不断的热运动中,从四面八方这种现象产生的原因是,分散介质分子处于不断的热运动中,从四面八方断的撞击分散相粒子。对于大小在胶体尺度下的分散相粒子,粒子受到撞击次断的撞击分散相粒子。对于大小在胶体尺度下的分散相粒子,粒子受到撞击次较小较小,从各个方向受到的撞击力不能完全互相抵消从各个方向受到的撞击力不能完全互相抵消,.在某一时刻在某一时刻,
10、粒子从某一方向粒子从某一方向到的冲量即可发生位移。此即布朗运动到的冲量即可发生位移。此即布朗运动。2023-5-717Einstein-Brown 平均位移公式:平均位移公式:x :t 时间间隔内粒子的平均位移时间间隔内粒子的平均位移r:粒子半径粒子半径 T:热力学温度:热力学温度 :分散介质粘度:分散介质粘度L:阿伏加德罗常数:阿伏加德罗常数该公式也可用于分散相粒子大小的测定,及阿伏加德该公式也可用于分散相粒子大小的测定,及阿伏加德罗常数的测定。罗常数的测定。2023-5-7182.2.扩散扩散定义:在有浓度梯度存在时,物质粒子因热运动而发定义:在有浓度梯度存在时,物质粒子因热运动而发生宏观
11、上的定向迁移,称为生宏观上的定向迁移,称为扩散扩散。浓度梯度的存在,是扩散的推动力浓度梯度的存在,是扩散的推动力2023-5-719胶体系统的扩散与溶液中溶质扩散一样胶体系统的扩散与溶液中溶质扩散一样,可用,可用Fick Fick 扩散第扩散第一定律来描述:一定律来描述:单位时间通过某一截面的物质的量单位时间通过某一截面的物质的量dn/dt与该处的浓度梯度与该处的浓度梯度dc/dx及面积大小及面积大小As成正比,其比例系数成正比,其比例系数D 称为称为扩散系数扩散系数,负号负号是因为扩散是因为扩散方向与浓梯方向相反方向与浓梯方向相反D 扩散系数扩散系数 单位浓度梯度下,单位时间通过单位面积单位
12、浓度梯度下,单位时间通过单位面积的物质的量。单位:的物质的量。单位:m2 s-1D 可用可用来衡量扩散速率。来衡量扩散速率。下表给出不同半径金溶胶的扩散系数。下表给出不同半径金溶胶的扩散系数。可见,粒子越小,扩散系数越大,扩散能力越强。胶体粒子扩可见,粒子越小,扩散系数越大,扩散能力越强。胶体粒子扩散速率要比真溶液小几百倍。散速率要比真溶液小几百倍。对于球形对于球形粒子,粒子,D D 可由爱因斯坦斯托克斯方程计算:可由爱因斯坦斯托克斯方程计算:将上式结合,可得:将上式结合,可得:由测量一定时间间隔由测量一定时间间隔t t内的粒子平均位移内的粒子平均位移 ,可求出可求出 D 。x由由 D,和和
13、,可求出可求出一个球形胶体粒子的质量:一个球形胶体粒子的质量:球形粒子扩散系数计算式球形粒子扩散系数计算式:2023-5-723而而 1mol 胶体粒子的摩尔质量为:胶体粒子的摩尔质量为:注意:注意:1)1)当胶体粒子为当胶体粒子为多级分散多级分散时,求得的为粒子时,求得的为粒子平均平均半径;半径;2 2)若粒子)若粒子非球形非球形,则算得半径为,则算得半径为表观半径表观半径;3 3)若粒子有)若粒子有溶剂化溶剂化,算出半径为,算出半径为溶剂化粒子半径溶剂化粒子半径。2023-5-7243.3.沉降与沉降平衡沉降与沉降平衡 多相分散系统中的粒子,因受多相分散系统中的粒子,因受重力作用重力作用而
14、下沉的过程,称为而下沉的过程,称为沉降。沉降。沉降沉降与布朗运动所产生的与布朗运动所产生的扩散扩散为一对矛盾的两个方面。为一对矛盾的两个方面。沉降沉降 扩散扩散 分散相分布分散相分布真溶液 均相粗分散系统 沉于底部胶体系统 平衡 形成浓梯2023-5-725其中:其中:C1,C2 为高度为高度h1,h2 处粒子的处粒子的数密度数密度;M为粒子的摩尔质量;为粒子的摩尔质量;g 重力加速度;重力加速度;0 0 分散介质密度;分散介质密度;粒子密度;粒子密度;贝林贝林(Perrin)(Perrin)导出重力场中,沉降平衡时粒子浓度导出重力场中,沉降平衡时粒子浓度随高度的分布:随高度的分布:2023-
15、5-726三三.溶胶系统的电学性质溶胶系统的电学性质 溶胶是一个高度分散的非均相系统。分散相粒子与分散介溶胶是一个高度分散的非均相系统。分散相粒子与分散介质间有明显的相界面。实验发现,质间有明显的相界面。实验发现,在外电场下,固在外电场下,固、液两相可、液两相可发生相对运动发生相对运动;反之,;反之,若迫使固、液两相作相对运动时,又可若迫使固、液两相作相对运动时,又可产生电势差产生电势差。溶胶的这种。溶胶的这种与电势差有关的相对运动称为与电势差有关的相对运动称为电动现电动现象。象。电动现象电动现象说明,溶胶粒子表面带有电荷。而溶胶粒说明,溶胶粒子表面带有电荷。而溶胶粒子带有电荷也正是它能长期存
16、在的原因子带有电荷也正是它能长期存在的原因2023-5-7271.溶胶带电的原因:溶胶带电的原因:a)固体的溶胶粒子,)固体的溶胶粒子,可从溶液中选择性地吸附某种离可从溶液中选择性地吸附某种离 子而带电。子而带电。其规则是:离子晶体表面从溶液中其规则是:离子晶体表面从溶液中优先吸附优先吸附能与它晶能与它晶 格上离子格上离子生成难溶生成难溶或或电离度很小电离度很小化合物的化合物的离子离子。例:例:AgI溶胶:溶胶:溶液中溶液中I过量时,可吸附过量时,可吸附I而带负电,而带负电,溶液中溶液中Ag+过量时,可吸附过量时,可吸附Ag+而带负电。而带负电。溶液中带电溶胶粒子表面,必然要吸引相反电荷离子,
17、使它们围绕溶液中带电溶胶粒子表面,必然要吸引相反电荷离子,使它们围绕在溶胶粒子周围,这样就在固在溶胶粒子周围,这样就在固液两相间形成了双电层。以下就来介绍双液两相间形成了双电层。以下就来介绍双电层理论,电层理论,b)溶胶粒子表面上的某些分子、原子可发生电离)溶胶粒子表面上的某些分子、原子可发生电离。例:蛋白质中的氨基酸分子例:蛋白质中的氨基酸分子:在在pH低时氨基形成低时氨基形成NH3+而带正电;而带正电;在在pH高时羧基形成高时羧基形成COO而带负电。而带负电。2023-5-729)斯特恩斯特恩(Stern)双双电层模型电层模型 19241924年,年,斯特恩提出斯特恩提出扩散双扩散双电层电
18、层模型。他认为:模型。他认为:1)离子有一定的大小;离子有一定的大小;2)质点与表面除静电作用外质点与表面除静电作用外 ,还有范德华作用,还有范德华作用;因此表因此表 面可形成一固定吸附层面可形成一固定吸附层,或或 称为称为Stern层层(包括一些溶剂包括一些溶剂 分子分子);其余反离子其余反离子 扩散分布扩散分布 在溶液中在溶液中,构成扩散部分。构成扩散部分。Stern层层距离距离SternStern面面滑动面滑动面+固固体体表表面面扩散层扩散层2.带电界面的双电层结构带电界面的双电层结构-Stern模型模型2023-5-730距离距离 0 SternStern面面 电势的大小,反映了胶粒带
19、电的程度。电势的大小,反映了胶粒带电的程度。电势电势越高,越高,表明:表明:胶粒带电胶粒带电越多越多,滑动面与溶液本体之,滑动面与溶液本体之间的电势差间的电势差越越大大,扩散层厚度扩散层厚度越越厚厚 热力学电势热力学电势 由固体表面至溶液本体间的电势差由固体表面至溶液本体间的电势差 0;斯特恩电势斯特恩电势 由紧密层与扩散层之间的分界处至溶液由紧密层与扩散层之间的分界处至溶液本体间的电势差本体间的电势差 ;电势电势(电动电势电动电势)由滑动面至溶液本体间的电势差。由滑动面至溶液本体间的电势差。2023-5-731 当固液两相发生相对移动时,紧密当固液两相发生相对移动时,紧密层(层(SternS
20、tern层)中的反离子及溶剂分子层)中的反离子及溶剂分子与质点一起运动。滑动面以外的部分与质点一起运动。滑动面以外的部分不移动。不移动。滑动面与溶液本体之间的电滑动面与溶液本体之间的电位差为位差为 。也只有在固。也只有在固液两相发生相液两相发生相对移动时,才呈现对移动时,才呈现 电势。电势。距离距离 0 SternStern面面 2023-5-732当电解质浓度足够大,当电解质浓度足够大,(c(c4 4态态),),可使可使 0 0,该状态称为等电态,此时胶体不带电,该状态称为等电态,此时胶体不带电,不会发生电动现象,不会发生电动现象,溶胶极易聚沉溶胶极易聚沉 当溶液中电解质浓度增加时,介质中反
21、离子的浓度加大,当溶液中电解质浓度增加时,介质中反离子的浓度加大,将压缩扩散层使其变薄,把更多的反离子挤进滑动面以内,将压缩扩散层使其变薄,把更多的反离子挤进滑动面以内,使使 电势在数值上变小,如下图。电势在数值上变小,如下图。0滑动面滑动面 c4 c3 c2 c1距距离离反离子浓度反离子浓度斯特恩模型斯特恩模型:给出了给出了 电势明确的物理意义,电势明确的物理意义,解释了解释了溶胶的电动现象溶胶的电动现象,定性地解释了定性地解释了电解质浓度对溶胶电解质浓度对溶胶 稳定性的影响,稳定性的影响,使人们对双电层的使人们对双电层的结构有了更深入的认识。结构有了更深入的认识。)电解质溶液浓度对)电解质
22、溶液浓度对 的影响的影响2023-5-733(1)电泳)电泳 在外电场的作用下,胶体粒子在分散介质中定向移动在外电场的作用下,胶体粒子在分散介质中定向移动 的现象,称为的现象,称为电泳电泳。2.2.溶胶的电动现象溶胶的电动现象 首先,在首先,在U形管中加入形管中加入NaCl溶液,然后,从下方支管缓慢溶液,然后,从下方支管缓慢压入棕红色压入棕红色 Fe(OH)3溶胶,以溶胶,以使其与使其与 NaCl溶液溶液间有清晰的间有清晰的界面存在。通入直流电后,可界面存在。通入直流电后,可观察到,电泳管中阳极一端界观察到,电泳管中阳极一端界面下降,阴极一端界面上升。面下降,阴极一端界面上升。Fe(OH)3溶
23、胶溶胶NaCl溶液溶液界面法测电泳装置示意图界面法测电泳装置示意图+2023-5-734 实验测出在实验测出在一定时间内一定时间内界面界面移动的距离移动的距离,可求得,可求得粒子的粒子的电泳速度电泳速度,由电泳,由电泳速度可求出胶体粒子的速度可求出胶体粒子的 电势电势。Fe(OH)3溶胶溶胶NaCl溶液溶液界面法测电泳装置示意图界面法测电泳装置示意图+2023-5-735(2 2)电渗)电渗 在多孔膜(或毛细管)两端施加一定在多孔膜(或毛细管)两端施加一定电压,液体通过电压,液体通过多孔膜多孔膜而而定向流动定向流动的现象,称为的现象,称为电渗电渗。电渗示意图电渗示意图L1、L2 导线管导线管;
24、E1、E2 电极;电极;M 多孔塞;多孔塞;M 及及 C 间的循环管路间的循环管路 充水或其它溶液;充水或其它溶液;T 向毛细管向毛细管C 充气,使在毛细管中形成一个小气泡管路。充气,使在毛细管中形成一个小气泡管路。2023-5-736(3 3)流动电势)流动电势定义:定义:在外力作用下,迫使液体通在外力作用下,迫使液体通过多孔隔膜(或毛细管)定过多孔隔膜(或毛细管)定向流动,在多孔隔膜两端所向流动,在多孔隔膜两端所产生的电势差,称为产生的电势差,称为流动电流动电势势。该过程可认为是电渗的该过程可认为是电渗的逆过程逆过程液槽液槽气体气体加压加压多多孔孔塞塞电位差计电位差计2023-5-737定
25、义:定义:分散相粒子在重力场或离分散相粒子在重力场或离心力场的作用下迅速移动时,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在移动方向的两端所产生的电势差,称为势差,称为沉降电势沉降电势。(可视为电泳的逆过程)(可视为电泳的逆过程)(4)沉降电势)沉降电势:2023-5-738(固相不动,液体移动)(固相不动,液体移动)电渗外加电场引起外加电场引起相对运动相对运动四种电现象的相互关系:电泳流动电势(液体静止,固体粒子运动)(液体静止,固体粒子运动)沉降电位相对运动产相对运动产生电位差生电位差2023-5-7393.3.溶胶的胶团结构溶胶的胶团结构 由吸附及扩散双电层理论可以想象溶胶的结
展开阅读全文