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物理化学—胶体与大分子溶液

物理化学电子教案—第十四章 第十四章 胶体分散系统和大分子溶液 第十四章 胶体分散系统和大分子溶液 §14.1 胶体和胶体的基本特性 §14.1 胶体和胶体的基本特性 §14.1 胶体和胶体的基本特性 §14.1 胶体和胶体的基本特性 §14.1 胶体和胶体的基本特性 憎液溶胶的特性 胶团的结构 胶团的结构 胶团的结构 胶团的结构 胶粒的形状 胶团的形状 §14.2 溶胶的制备与净化 溶胶的制备 超声波分散法 2. 凝聚法 2. 凝聚法 溶胶的净化 溶胶的净化 溶胶的净化 溶胶的净化 溶胶的净化 溶胶的形成条件和老化机理 均分散胶体的制备和应用 均分散胶体的制备和应用 §14.3 溶胶的动力性质 Brown运动(Brownian motion) Brown运动的本质 扩散和渗透压 斐克第一定律(Fick’s first law) 斐克第一定律(Fick’s first law) 斐克第二定律(Fick’s second law) 斐克第二定律(Fick’s second law) Einstein-Brown位移方程 Einstein-Brown位移方程 Einstein-Brown位移方程 溶胶的渗透压 沉降和沉降平衡 高度分布定律 高度分布定律 高度分布定律 §14.4 溶胶的光学性质 Tyndall效应和Rayleigh公式 光散射现象 光散射的本质 Rayleigh公式 Rayleigh公式 乳光计原理 乳光计原理 浊度(turbidity ) 超显微镜的基本原理和粒子大小的测定 超显微镜的类型 超显微镜的类型 §14.5 溶胶的电学性质 电动现象 电动现象 电动现象 电动现象 电泳(electrophoresis) 界面移动电泳仪 界面移动电泳仪 显微电泳仪 显微电泳仪 区带电泳 区带电泳 区带电泳 区带电泳 区带电泳 区带电泳 区带电泳 电渗(electro-osmosis) 沉降电势和流动电势 沉降电势和流动电势 沉降电势和流动电势 §14.6 双电层理论和 电势 平板型模型 扩散双电层模型 扩散双电层模型 Stern模型 Stern模型 电势 电势 §14.7 溶胶的稳定性和聚沉作用 溶胶的稳定性 溶胶的稳定性 溶胶的稳定性 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 影响聚沉作用的一些因素 不同胶体的相互作用 胶体稳定性的DLVO理论大意 高分子化合物对溶胶的絮凝和稳定作用 高分子化合物对溶胶的絮凝和稳定作用 高分子化合物对溶胶的絮凝和稳定作用 高分子化合物对溶胶的絮凝和稳定作用 §14.8 乳状液 两种乳状液 乳状液的不稳定性——分层变型和破乳 乳状液的不稳定性——分层变型和破乳 §14.9 凝胶 §14.9 凝胶 凝胶的分类 凝胶的形成 凝胶的性质 凝胶的性质 §14.10 大分子概说 大分子溶液的界定 三种溶液性质的比较 大分子分类 大分子分类 *大分子的平均摩尔质量 (1)数均摩尔质量 (2)质均摩尔质量 (3)Z均摩尔质量 黏均摩尔质量 *聚合物摩尔质量的测定方法 用黏度法测定摩尔质量 用黏度法测定摩尔质量 聚合物的分级 聚合物的分级 §14.11 Donnan平衡和聚电解质溶液 的渗透压 Donnan平衡 聚电解质溶液的渗透压 两种乳状液——O/W型和W/O型乳状液 乳化剂的作用 乳状液的不稳定性——分层变型和破乳 两种乳状液——O/W型和W/O型乳状液 乳状液是由一种液体以极小的液滴形式分散在另一种与其不混溶的液体中所构成 如果是“油”分散在水中所形成,称为水包油乳状液,用符号油/水(或O/W)表示 如果是“水”分散在油中所形成,称为油包水乳状液,用符号水/油(或W/O)表示 被分散的相称为内相,是不连续的;而作为分散介质的相称为外相,是连续的 两种乳状液——O/W型和W/O型乳状液 确定乳状液的类型,一般有稀释法、染色法和电导法等几种 (1)稀释法:乳状液能为其外相液体所稀释 (2)染色法 (3)电导法:以水为外相的O/W型乳状液有较好的电导性能,而W/O型乳状液的电导性能很差。 将微量的油溶性染料加到乳状液中,若整个乳状液带有颜色,则是W/O型乳状液,如只有小液滴带有颜色,则是O/W型乳状液。 乳化剂的作用 为了形成稳定的乳状液所必须加的第三组分通常称为乳化剂,是人工合成的表面活性剂。 (1)界面能量降纸说 影响乳状液类型的理论,

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