膠體有什麼性質,膠體有哪些重要性質

2022-02-28 07:36:43 字數 4780 閱讀 6396

1樓:匿名使用者

(1)丁達爾現象:

當一束平行光線通過膠體時,從側面看到一束光亮的「通路」。這是膠體中膠粒在光照時產生對光的散射作用形成的。對溶液來說,因分散質(溶質)微粒太小,當光線照射時,光可以發生衍射,繞過溶質,從側面就無法觀察到光的「通路」。

因此可用這種方法鑑別真溶液和膠體。懸濁液和乳濁液,因其分散質直徑較大,對入射光只反射而不散射,再有懸濁液和乳濁液本身也不透過,也不可能觀察到光的通路。

(2)布朗運動:

膠體中膠粒不停地作無規則運動。其膠粒的運動方向和運動速率隨時會發生改變,從而使膠體微粒聚集變難,這是膠體穩定的一個原因。布朗運動屬於微粒的熱運動的現象。

這種現象並非膠體獨有的現象。

(3)電泳現象:

膠粒在外加電場作用下,能在分散劑裡向陽極或陰極作定向移動,這種現象叫電泳。電泳現象表明膠粒帶電。膠粒帶電荷是由於它們具有很大的總表面積,有過剩的吸附力,靠這種強的力吸附著離子。

一般來說,金屬氫氧化物、金屬氧化物的膠體微粒吸附陽離子,帶正電荷,如 膠體和 膠體微粒。非金屬氧化物、金屬硫化物膠體微粒吸附陰離子,帶負電荷。如 膠體, 膠體的微粒。

當然,膠體中膠粒帶的電荷種類可能與反應時用量有關。 膠體微粒在 過量時帶負電荷, 過量時帶正電荷。膠粒帶電荷,但整個膠體仍是顯電中性的。

同種溶液的膠粒帶相同的電荷,具有靜電斥力,膠粒間彼此接近時,會產生排斥力,所以膠體穩定,這是膠體穩定的主要而直接的原因。

(4)凝聚:

膠體中膠粒在適當的條件下相互結合成直徑大於 的顆粒而沉澱或沉積下來的過程。如在 膠本中加入適當的物質(電解質), 膠體中膠粒相互聚整合 沉澱。

膠體穩定的原因是膠粒帶有某種相同的電荷互相排斥而穩定,及膠粒間無規則的熱運動也使膠粒穩定。

膠體凝聚的原理:

中和膠粒的電荷

加快其膠粒的熱運動及增加膠粒的結合機會,使膠粒聚集而沉澱下來。

膠體凝聚的方法:

a、加入電解質。

在溶液膠中加入電解質,這就增加了膠體中離子的總濃度,而給帶電荷的膠體微粒創造了吸引相反電荷離子的有利條件,從而減少或中和原來膠粒所帶電荷,使它們失去了保持穩定的因素。這時由於粒子的布朗運動,在相互碰撞時,就可以聚集起來,迅速沉降。

如由豆漿做豆腐時,在一定溫度下,加入 (或其他電解質溶液),豆漿中的膠體微粒帶的電荷被中和,其中的微粒很快聚集而形成膠凍狀的豆腐(稱為凝膠)。

一般說來,在加入電解質時,**離子比低價離子使膠體凝聚的效率大。如: , 。

b、加入膠粒帶相反電荷的膠體。

以適當的數量相混合時,也可以起到和加入電解質同樣的作用,使膠體相互聚沉。

如把 膠體加入矽酸膠體中,兩種膠體均會發生凝聚。

c、加熱膠體。

能量升高膠粒運動加劇,它們之間碰撞機會增多,而使膠核對離子的吸附作用減弱,即減弱膠體的穩定因素,導致膠體凝聚。

如:長時間加熱時, 膠體就發生凝聚而出現紅褐色沉澱。

2樓:巫佑運

膠體的性質與以前學生所學某具體元素或化合物的性質不同,它不是物質結構的反映,而是物質存在狀態的反映。

十談膠體

高中化學選修教材的《膠體》一節,由於不夠充分,使不少學生和教師難以把握有關內容,出現了一系列的模糊認識。我們把這些問題蒐集起來,並根據我們的理解來談一談有關《膠體》的疑難問題。

一、溶膠是怎樣的概念 膠體從外觀上看貌似均勻,與溶液沒什麼差異,因此膠體常稱為溶膠。溶膠與膠體是同一個概念。

二、對澱粉、蛋白質等高分子溶於水形成的分散系,為什麼有時稱其為溶液,有時又稱其為膠體 教材中是按分散質微粒直徑的大小來給分散系分類的。澱粉、蛋白質等高分子溶於水形成的分散系可稱為膠體。但是判斷一種分散系是屬於膠體還是溶液,單從分散質微粒直徑的大小這一方面來考察,其結論是不全面的,甚至是錯誤的。

正確判斷一種分散系是溶液還是膠體,還要看分散質微粒的結構。如果分散質微粒的結構簡單,比如是單個的分子或較小聚合度的分子或離子,那麼這樣的分散系應稱為溶液。由於澱粉、蛋白質溶於水後都是以單個分子的形式分散在水中的,因此,儘管這些高分子很大,這些分散系仍應稱為溶液。

只是因為高分子的大小與膠粒相仿,高分子溶液才具有膠體的一些特性,如擴散慢、不通過半透膜、有丁達爾現象等。化學上常把fe(oh)3,agi等難溶於水的物質形成的膠體稱為憎液膠體,簡稱溶膠;而把澱粉、蛋白質等易溶於水的物質形成的分散系稱為親液膠體,更多地是稱為高分子溶液。

三、溶液是均一的,膠體也均一嗎 憎液溶膠的分散質微粒是由很大數目的分子構成,因此是不均一的;高分子溶液中的分散質微粒是單個的分子,因此是均一的。

四、膠體能在較長時間內穩定存在的原因是什麼 憎液溶膠的膠粒帶有相同的電荷,由於同性電荷的排斥作用而使憎液膠體可以穩定存在。澱粉、蛋白質等高分子中含有多個極性基團(如—cooh,—oh,—nh2等),可以與水高度溶劑化(高分子表面形成水膜),因此也可較長時間穩定存在。很明顯,這兩類膠體穩定存在的原因是不同的。

五、溶液中的溶質微粒也作布朗運動嗎 膠體微粒在各個方向上都受到分散劑分子的撞擊,由於這些作用力不同,所以膠體微粒作布朗運動。溶液中的溶質微粒和分散劑分子大小相仿,因此溶質微粒的運動狀況與膠體的膠粒運動狀況是有差別的。由於膠體的丁達爾現象,用超顯微鏡才可以觀察到膠粒的布朗運動。

溶液無丁達爾現象,因此用超顯微鏡觀察不到溶質微粒的運動狀況。

六、凝聚與鹽析有何差別 凝聚是憎液(水)膠體的性質,膠體的凝聚過程就是膠粒聚整合較大顆粒的過程。由於憎液(水)膠體的分散質都難溶於水,因此,再採用一般的溶解方法用水來溶解膠體的凝聚物是不可能的,也就是說,膠體的凝聚是不可逆的。鹽析實際上就是加入電解質使分散質溶解度減小而使其析出的過程。

鹽析不是憎液膠體的性質,它是高分子溶液或普通溶液的性質,能發生鹽析的分散質都是易溶的,如澱粉溶液、蛋白質溶液、肥皂的甘油溶液,由於分散質都是易溶的,所以鹽析是可逆的。

七、蔗糖溶於水形成的分散系是溶液,為什麼在生物課的滲透實驗中,蔗糖分子卻不能通過半透膜 不同的半透膜,如羊皮紙、動物膀胱膜、玻璃紙等,其細孔的直徑是不同的,也就是說,不同的半透膜,其通透性是不一樣的。顯然,籠統地講半透膜能使離子或分子通過,而不能使膠體微粒通過是不恰當的。

八、憎液膠體與高分子溶液在性質上有何異同 憎液膠體全面地表現出膠體的特性,高分子溶液則不然。這兩種分散系中的分散質微粒都作布朗運動,都有丁達爾現象;憎液膠體有電泳現象,澱粉溶液無電泳現象,而蛋白質溶液則較為複雜;使憎液膠體凝聚的方法有:加入電解質、給膠體加熱、加入帶相反電荷的膠體,使高分子溶液中的分散質沉澱,主要是破壞高子分與分散劑間的相互作用,如加入大量的電解質也能使澱粉、蛋白質沉澱,這一現象稱為鹽析,它是可逆的。

九、有沒有溶液能產生類似於膠體的電泳現象 由於溶液是均一的,不存在「介面」,因此,給溶液通電不會產生介面移動現象(即一極液麵高,另一極液麵低),但是有些溶液通電後卻可以產生一極溶液顏色加深,另一極溶液顏色變淺的現象。比如,給紫紅色kmno4溶液通電一段時間後,陽極附近溶液的顏色就會變深,陰極附近溶液的顏色就會變淺。這是由於通電後,紫紅色的mno4-向陽極移動,但卻不會在陽極放電(mno4-遠比oh-難放電)的緣故。

cuso4溶液就不會產生類似的現象,因為cu2+會在陰極放電。

十、fe(oh)3膠體長時間電泳或電壓增大,將發生怎樣的現象 如果fe(oh)3膠體長時間電泳或將電泳的電壓顯著增大,都會在陰極出現凝聚現象,因為不論是長時間電泳還是電壓顯著增大,都會使陰極附近積聚很多的fe(oh)3膠粒,大量膠粒的聚集必然會出現凝聚現象。如果電泳電壓特別大,還會出現電解水的現象。

3樓:譚蓄尉初夏

丁達爾效應,電泳效應,不能通過半透膜,能通過濾紙,比較穩定分子大於100nm.

4樓:提分一百

膠體的性質應用有哪些

5樓:泰燦融朗麗

膠體性質:能發生丁達爾現象。

膠體有哪些重要性質?

6樓:樸海鎮的嬌妻

膠體的性質

(1)丁達爾現象:

當一束平行光線通過膠體時,從側面看到一束光亮的「通路」。這是膠體中膠粒在光照時產生對光的散射作用形成的。對溶液來說,因分散質(溶質)微粒太小,當光線照射時,光可以發生衍射,繞過溶質,從側面就無法觀察到光的「通路」。

因此可用這種方法鑑別真溶液和膠體。懸濁液和乳濁液,因其分散質直徑較大,對入射光只反射而不散射,再有懸濁液和乳濁液本身也不透過,也不可能觀察到光的通路。

(2)布朗運動:

膠體中膠粒不停地作無規則運動。其膠粒的運動方向和運動速率隨時會發生改變,從而使膠體微粒聚集變難,這是膠體穩定的一個原因。布朗運動屬於微粒的熱運動的現象。

這種現象並非膠體獨有的現象。

(3)電泳現象:

膠粒在外加電場作用下,能在分散劑裡向陽極或陰極作定向移動,這種現象叫電泳。電泳現象表明膠粒帶電。膠粒帶電荷是由於它們具有很大的總表面積,有過剩的吸附力,靠這種強的力吸附著離子。

一般來說,金屬氫氧化物、金屬氧化物的膠體微粒吸附陽離子,帶正電荷,如 膠體和 膠體微粒。非金屬氧化物、金屬硫化物膠體微粒吸附陰離子,帶負電荷。如 膠體, 膠體的微粒。

當然,膠體中膠粒帶的電荷種類可能與反應時用量有關。 膠體微粒在 過量時帶負電荷, 過量時帶正電荷。膠粒帶電荷,但整個膠體仍是顯電中性的。

同種溶液的膠粒帶相同的電荷,具有靜電斥力,膠粒間彼此接近時,會產生排斥力,所以膠體穩定,這是膠體穩定的主要而直接的原因。

(4)凝聚:

膠體中膠粒在適當的條件下相互結合成直徑大於 的顆粒而沉澱或沉積下來的過程。如在 膠本中加入適當的物質(電解質), 膠體中膠粒相互聚整合 沉澱。

當一束光線透過膠體,從入射光的垂直方向可以觀察到膠體裡出現的一條光亮的「通路」,這種現象叫丁達爾現象,也叫丁達爾效應(tyndall effect)或者丁澤爾現象、丁澤爾效應、廷得耳效應。

參考資料

這個是物理問題

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