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14章_胶体和大分子溶液2
§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 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 ★§14.7 溶胶的稳定性和聚沉作用 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 §14.10 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 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 3. 大分子化合物对溶胶稳定性的影响 在憎液溶胶中加入某些大分子溶液,加入的量不同,会出现两种情况: 当加入大分子溶液的量足够多时,会保护溶胶不聚沉,常用金值来表示大分子溶液对金溶胶的保护能力。 齐格蒙第提出的金值含义: 金值越小,表明高分子保护剂的能力越强。 为了保护10 cm3 0.006%的金溶胶,在加入1 cm310% NaCl溶液后不致聚沉,所需高分子的最少质量称为金值,一般用mg表示。 在加入少量大分子溶液时,会促使溶胶的聚沉,这种现象称为敏化作用; 当加入的大分子物质的量不足时,憎液溶胶的胶粒粘附在大分子上,大分子起了一个桥梁作用,把胶粒联系在一起,使之更容易聚沉。 例如,对SiO2进行重量分析时,在SiO2的溶胶中加入少量明胶,使SiO2 的胶粒粘附在明胶上,便于聚沉后过滤,减少损失,使分析更准确。 3. 大分子化合物对溶胶稳定性的影响 在20世纪四十年代,前苏联学者Deijaguin(捷亚金)和Landau(兰道)与荷兰学者Verwey和Overbeek分别提出了关于各种形状粒子之间在不同的情况下相互吸引能与双电层排斥能的计算方法。他们处理问题的方法与结论有大致共同之处,因此以他们的姓名第一个字母简称为DLVO理论。 DLVO理论给出了计算胶体质点间排斥能及吸引能的方法,并据此对憎液胶体的稳定性进行了定量处理,得出了聚沉值与反号离子电价之间的关系式,从理论上阐明了Schulze-Hardy(舒尔兹——哈代) 规则 1.高分子化合物对溶胶的絮凝作用 在溶胶内加入极少量的可溶性高分子化合物,可导致溶胶迅速沉淀,沉淀呈疏松的棉絮状,这类沉淀称为絮凝物,这种现象称为絮凝(或桥联)作用。 高分子对胶粒的絮凝作用与电解质的聚沉作用完全不同: 由电解质所引起的聚沉过程比较缓慢,所得到的沉淀颗粒紧密、体积小,这是由于电解质压缩了溶胶粒子的扩散双电层所引起的; 1.高分子化合物对溶胶的絮凝作用 高分子的絮凝作用则是由于吸附了溶胶粒子以后,高分子化合物本身的链段旋转和运动,将固体粒子聚集在一起而产生沉淀。 絮凝作用具有迅速、彻底、沉淀疏松、过滤快、絮凝剂用量少等优点,特别对于颗粒较大的悬浮体尤为有效。这对于污水处理、钻井泥浆、选择性选矿以及化工生产流程的沉淀、过滤、洗涤等操作都有极重要的作用。 高分子化合物絮凝作用的特点: (1) 起絮凝作用的高分子化合物一般要具有链状结构 (2)任何絮凝剂的加入量都有一最佳值 (3)高分子的分子质量越大,絮凝效率也越高 (4)高分子化合物基团的性质对絮凝效果有十分重要的影响 (5)絮凝过程与絮凝物的大小、结构、搅拌的速率和强度等都有关系 2.高分子化合物对溶胶的稳定作用 在溶胶中加入一定量的高分子化合物或缔合胶体,能显著提高溶胶对电解质的稳定性,这种现象称为保护作用,又称之为空间稳定性 溶胶被保护以后,其电泳、对电解质的敏感性等会产生显著的变化,显示出一些亲液溶胶的性质,具有抗电解质影响、抗老化、抗温等优良性质。 大分子溶液的界定 聚合物的分级 Staudinger(斯陶丁格)把相对分子质量大于10 000 的物质称之为大分子 大分子的概念既包含合成的高聚物,也包含天然的大
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