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3.溶胶的电学性质电泳:(electrophonesis):在外电场作用下,胶体粒子在分散介质中定向移动的现象.电泳现象表明胶体粒子是带电的.NaCl溶液Fe(OH)3溶胶+-电泳示意图图中Fe(OH)3溶胶在电场作用下向阴极方向移动,证明Fe(OH)3的胶体粒子是带正电荷的.第95页,共113页,星期六,2024年,5月溶胶粒子带电的主要原因吸附作用:氢氧化铁溶胶,由于Fe(OH)3对FeO+的吸附因而溶胶带正电。电离作用:硅胶粒子带电就是因为H2SiO3电离形成HSiO3-或SiO32-,并附着在表面而带负电。H2SiO3=HsiO3-+H+=SiO32-+2H+第96页,共113页,星期六,2024年,5月1.5.4溶胶的稳定性和聚沉1.溶胶的稳定性溶胶是热力学不稳定系统.但有些溶胶却能在相当长时间里稳定存在.例如法拉弟制备的金溶胶静置数十年才聚沉于管壁上.为此人们提出了多种理论进行解释。动力学稳定性:布朗运动聚结稳定性:胶粒的双电层结构溶剂化膜第97页,共113页,星期六,2024年,5月2.溶胶的聚沉聚沉(coagulation):胶体分散系中的分散质从分散剂中分离出来的过程。影响溶胶聚沉的因素主要有:(1)电解质对溶胶的聚沉作用(2)溶胶的互聚(3)长时间加热三种溶胶聚沉.(左)Al(OH)3;(中)Fe(OH)3;(右)Cu(OH)2第98页,共113页,星期六,2024年,5月电解质对溶胶的聚沉作用
相反离子起作用电解质的聚沉能力,用聚沉值的大小来表示。聚沉值—指一定时间内,使一定量的溶胶完全聚沉所需要的电解质的最低浓度。电解质的聚沉值大,聚沉能力小。电解质聚的沉值小,聚沉能力大。例:Fe(OH)3正溶胶:聚沉能力:K3[Fe(CN)6]MgSO4AlCl3第99页,共113页,星期六,2024年,5月对As2S3负溶胶聚沉能力:AlCl3MgSO4K3[Fe(CN)6]对带负电溶胶:聚沉能力:Rb+>K+>Na+>Li+结论(1)与胶粒所带电荷相反的离子电荷越高,对溶胶的聚沉作用就越大。(2)随着离子半径的减小,离子的聚沉能力减弱。第100页,共113页,星期六,2024年,5月溶胶的互聚两种带有相反电荷的溶胶按适当比例相互混合,溶胶同样会发生聚沉。例:明矾净水作用。天然水中胶态的悬浮物大多带负电,明矾在水中水解产生的Al(OH)3溶胶带正电,它们相互聚沉而使水净化。第101页,共113页,星期六,2024年,5月1.6高分子溶液和乳浊液1.6.1高分子溶液相对分子量大于104,蛋白质、核酸、DNA;合成橡胶、合成塑料、1.高分子溶液的特性(1)不能透过半透膜、扩散速度慢等。(2)高分子溶液是一种热力学稳定体系。(3)溶解的可逆性。(4)高分子溶液具有一定的抗电解质聚沉能力。第102页,共113页,星期六,2024年,5月2.高分子溶液的盐析和保护作用在高分子溶液中加入少量电解质不会聚沉。通过加入大量电解质使高分子化合物聚沉的作用称为盐析。盐析除中和高分子化合物所带的电荷外,重要的是破坏其水化膜,需加大量电解质。实验表明,盐析能力与盐类离子的种类有关.一些离子盐析能力的顺序(也称感胶离子序)是:(阴)柠檬酸酒石酸SO42-醋酸Cl-NO3-ClO2-I-.(阳)Li+K+Na+NH4+Mg2+这种顺序与离子的水化顺序极为一致.盐析作用第103页,共113页,星期六,2024年,5月高分子化合物对溶胶的保护作用高分子化合物对溶胶聚沉和保护作用示意图(a)聚沉作用(b)保护作用若在溶胶中加入较多的高分子化合物,许多个高分子化合物的一端吸附在同一个分散相粒子的表面上,或者是许多个高分子线团环绕在胶体粒子周围,形成水化外壳,将分散相粒
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