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第九章胶体分散系统;分散体系;3.粗分散系;第一节溶胶的分类和基本特性;2、固溶胶;3、气溶胶;二、溶胶的特性;3、热力学不稳定性;第二节溶胶的制备和净化;二、溶胶的制备和净化;二、溶胶的制备和净化;三、纳米粒子和纳米技术;第三节溶胶的动力性质;一、Brown运动;一、Brown运动;一、Brown运动;二、扩散;二、扩散;二、扩散;三、沉降和沉降平衡;第四节溶胶的光学性质;溶胶;二、Rayleigh公式;二、Rayleigh公式;二、Rayleigh公式;四、溶胶粒径的测定;2021/6/20;一、电动现象;一、电动现象(electrokineticphenomena);;影响因素;2.电渗(electro-osmosis);2.电渗(electro-osmosis);4.沉降电势;;3.流动电势;因为管壁会吸附某种离子,使固体表面带电,电荷从固体到液体有个分布梯度。;;;;;为什么溶胶的具有以上的电学性质;2021/6/20;四、双电层和?电势;Stern对扩散双电层模型作进一步修正。;2021/6/20;4、双电??和?电势;4、双电层和?电势;第六节溶胶的稳定性与聚沉;胶粒的结构比较复杂,先有一定量的难溶物分子聚结形成胶粒的中心,称为胶核;;AgNO3加入过量KI,形成的AgI溶胶胶团的结构(即稳定剂为KI);[(AgI)mnI–(n-x)K+]x–xK+;写出由FeCl3水解所得Fe(OH)3溶胶的胶束的结构式,已知稳定剂为FeCl3;二、溶胶的稳定性;▲双电层结构;四、溶胶的聚沉;(3)温度的影响。 ;聚沉值;聚沉能力;(1)Schulze-Hardy规则;(2)同价反离子的影响:;溶胶的相互聚沉;(三)大分子溶液对溶胶的作用;2021/6/20;§11.4大分子溶液概述;一、大分子化合物的结构;二、大分子化合物的溶液解过程;三、大分子化合物的平均相对分子质量;(二)、质均相对分子质量;(三)Z均相对分子质量;§11.5大分子化合物溶液的性质;二、大分子化合物在离心力场中的沉降;M=;三、大分子化合物溶液的粘度;;;2、粘度法测大分子的相对分子质量;?sp;2021/6/20;(2)[?]与溶质相对分子质量;五、絮凝与胶凝;第六节大分子电解质溶液;当溶液的pH小于等电点的pH,蛋白质带;3、膜平衡;;平衡时,NaCl在左右两边的化学势相等,即;(c1+x)x=(c2-x)2;(c1+x)x=(c2-x)2;左:右=(c2-x)/x=[c2-c22/(c1+2c2)]/[c22/(c1+2c2)];右NaCl:左NaCl=c1/c2+1;右NaCl:左NaCl=c1/c2+1;如:细胞膜对离子的透过不完全取决于膜孔的大小,膜内蛋白质的含量对膜外离子的透入及膜两侧电解质的分布也有一定的影响。;三膜电势;E=(RT/F)ln[(c2–x)/x];?膜=(RT/F)ln[(c1+c2)/c2];人体中的细胞膜与我们前面讨论的理想半透膜的不同的,由于有Na+—K+泵的存在,膜内外的离子不符合唐南平衡,但细胞膜内外一定存在离子浓度差。见p255表11-8。;?膜=(RT/F)ln([K+]外/[K+]内)
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