胶体

胶体(英语:Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

胶体基本信息

中文名称 胶体 外文名称 Colloid

根据Fajans规则(能与晶体的组成离子形成不溶物的离子将优先被吸附.优先吸附具有相同成分的离子),胶体粒子是胶团,它又包括胶粒与扩散层,而胶粒又包括胶核与吸附层。

胶体造价信息

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1.农业生产:土壤的保肥作用.土壤里许多物质如粘土腐殖质等常以胶体形式存在.

2.医疗卫生:血液透析,血清纸上电泳利用电泳分离各种氨基酸和蛋白质.13。医学上越来越多地利用高度分散的胶体来检验或治疗疾病,如胶态磁流体治癌术是将磁性物质制成胶体粒子,作为药物的载体,在磁场作用下将药物送到病灶,从而提高疗效。

3.日常生活:制豆腐原理(胶体的聚沉)和豆浆牛奶,粥明矾净水.

4.自然地理:江河人海口处形成三角洲,其形成原理是海水中的电解质使江河泥沙所形成胶体发生聚沉.

5.工业生产:制有色玻璃(固溶胶),在金属、陶瓷、聚合物等材料中加入固态胶体粒子,不仅可以改进材料的耐冲击强度、耐断裂强度、抗拉强度等机械性能,还可以改进材料的光学性质。有色玻璃就是由某些胶态金属氧化物分散于玻璃中制成的。国防工业中有些火药、炸药须制成胶体。一些纳米材料的制备,冶金工业中的选矿,石油原油的脱水,塑料、橡胶及合成纤维等的制造过程都会用到胶体。

胶体基本简介

胶体(英语:Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

胶体常见问题

  • 胶体磨到底哪个厂家好

    先把轴承体上面的机体、定位盘、转子、定子拆下来,轴承体上下盖拆了,带轮也拆,从带轮那边砸轴,两个轴承跟轴就下来了 ,

  • 胶体磨的技术优势

    1、只进行阀门切换,泵和磨连续运行,真正实现不间断生产 。2、可据用户需要加工定制,所有型号均预留有外接接口,可扩展其功能及产量,既可固定式建厂生产也可移动式现场生产。3、有手动/自动一体和手动两种控...

  • 什么是胶体电池

    胶体电池属于铅酸蓄电池的一种发展分类,最简单的做法,是在中添加胶凝剂,使电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。 广义而言,胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝...

胶体主要性质

能发生丁达尔现象,产生聚沉,电泳现象,渗析作用,吸附性等性质。

胶体为分散系,是一些具有相同或相似结构的一个集合,存在有数个粒子组成一个胶粒,所以一般1mol的物质形成胶体时,胶粒数(胶体粒子数)小于1mol。胶体为混合物。

介稳性

胶体的稳定性介于溶液和浊液之间,在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系.

胶体具有介稳性的两个原因:

原因一 胶体粒子可以通过吸附而带有电荷,同种胶粒带同种电荷,而同种电荷会相互排斥(要使胶体聚沉,就要克服排斥力,消除胶粒所带电荷 )。

原因二 胶体粒子在不停地做布朗运动,与重力作用相同时便形成沉降平衡的状态。

胶体相关分类

按照分散剂状态不同分为:

气溶胶——以气体作为分散介质的分散体系。其分散相可以是气态、液态或固态。:如烟扩散在空气中

液溶胶——以液体作为分散介质的分散体系。其分散相可以是气态、液态或固态。:如Fe(OH)3胶

固溶胶——以固体作为分散介质的分散体系。其分散相可以是气态、液态或固态。:如有色玻璃、烟水晶

按分散质的不同可分为:粒子胶体、分子胶体

如:1.烟,云,雾是气溶胶,烟水晶,有色玻璃、水晶是固溶胶,蛋白溶液,淀粉溶液是液溶胶;

2.淀粉胶体,蛋白质胶体是分子胶体,土壤是粒子胶体;

常见胶体

Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、硅酸胶体、淀粉胶体、蛋白质胶体、豆浆、墨水、涂料、肥皂水、AgI、Ag2S、As2S3,有色玻璃

当阳光从窗隙射入暗室,或者光线透过树叶间的缝隙射入密林中时,可以观察到丁达尔效应;放电影时,放映室射到银幕上的光柱的形成也属于丁达尔效应。

胶体(英语:Colloid)又称胶状分散体(colloidal dispersion)是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同相态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,大小介于1到100纳米之间,且几乎遍布在整个连续相态中。

胶体其他资料

净水原理:胶体颗粒带电,吸附水中杂质,沉淀。

化学解释

胶体粒子的直径一般在1nm——100nm之间,它决定了胶体粒子具有巨大的表面积,吸附力很强,能在水中吸附悬浮固体或色素形成沉淀,从而使水净化,这就是胶体净水的原理。

能在水中自然形成浓度较大的胶体,并且对水质无明显副作用的物质有KAl(SO4)2·12H2O(明矾)、FeCl3·6H2O等,这样的物质被称为净水剂,其形成胶体的化学原理是使其发生水解反应:

FeCl3+ + 3H2O==( 有加热符号)Fe(OH)3(胶体)+3HCl

注:Fe(OH)3胶体呈红褐色,在自来水净化中常用,另外也可用来净化被重金属污染的水源,高效廉价。

2Al+ + 6H2O==(可逆号)2Al(OH)3(胶体)+3H2

具体操作

为了回答什么是胶体这一问题,我们做如下实验:将一把泥土放到水中大粒的泥沙很快下沉,浑浊的细小土粒因受重力的影响最后也沉降于容器底部而土中的盐类则溶解成真溶液.但是,混杂在真溶液中还有一些极为微小的土壤粒子它们既不下沉,也不溶解人们把这些即使在显微镜下也观察不到的微小颗粒称为胶体颗粒,含有胶体颗粒的体系称为胶体体系.胶体化学,狭义的说就是研究这些微小颗粒分散体系的科学. 通常规定胶体颗粒的大小为1~100nm(按胶体颗粒的直径计).小于1nm的几颗粒为分子或离子分散体系,大于100nm的为粗分散体系.既然胶体体系的重要特征之一是以分散相粒子的大小为依据的显然,只要不同聚集态分散相的颗粒大小在1~100nm之间则在不同状态的分散介质中均可形成胶体体系.例如,除了分散相与分散介质都是气体而不能形成胶体体系外其余的8种分散体系均可形成胶体体系.

习惯上,把分散介质为液体的胶体体系称为液溶胶如介质为水的称为液溶胶;介质为固态时,称为固溶胶.

由此可见胶体体系是多种多样的.溶胶是物质存在的一种特殊状态,而不是一种特殊物质不是物质的本性.任何一种物质在一定条件下可以晶体的形态存在,而在另一种条件下却可以胶体的形态存在.例如氯化钠是典型的晶体,它在水中溶解成为真溶液若用适当的方法使其分散于苯或醚中,则形成胶体溶液.同样硫磺分散在乙醇中为真溶液,若分散在水中则为硫磺水溶胶.

由于胶体体系首先是以分散相颗粒有一定的大小为其特征的故胶粒本身与分散介质之间必有一明显的物理分界面.这意味着胶体体系必然是两相或多相的不均匀分散体系.

另外,有一大类物质(纤维素、蛋白质、橡胶以及许多合成高聚物)在适当的溶剂中溶解虽可形成真溶液,但它们的分子量很大(常在1万或几十万以上,故称为高分子物质),因此表现出的许多性质(如溶液的依数性、黏度、电导等)与低分子真溶液有所不同,而在某些方面(如分子大小)却有类似于溶胶的性质,所以在历史上高分子溶液一直被纳入胶体化学进行讨论。30多年来,由于科学迅速地发展,它实际上已成为一个新的科学分支——高分子物理化学,所以近年来在胶体表面专著(特别是有关刊物)中,一般不再过多地讨论这方面内容。

——摘自《胶体与表面化学(第三版)》,化学化工出版社

如何辨别

利用丁达尔效应

胶体粒子对光线散射而形成光亮的“通路”的现象,叫做丁达尔现象。(原因是光被胶体粒子散射,而不是胶体粒子本身发光。)

胶粒带有电荷

胶粒具有很大的比表面积,因而有很强的吸附能力,使胶粒表面吸附溶液中的离子。这样胶粒就带有电荷。不同的胶粒吸附不同电荷的离子。一般说,金属氢氧化物、金属氧化物的胶粒吸附阳离子,胶粒带正电,非金属氧化物、金属硫化物的胶粒吸引阴离子,胶粒带负电。

胶粒带有相同的电荷,互相排斥,所以胶粒不容易聚集,这是胶体保持稳定的重要原因。

由于胶粒带有电荷,所以在外加电场的作用下,胶粒就会向某一极(阴极或阳极)作定向移动,使该极颜色变深,这种运动现象叫电泳。

胶体电性

1.正电:

一般来说,金属氢氧化物、金属氧化物的胶体粒子带正电荷,如Fe(OH)3,Al(OH)3,Cr(OH)3,H2TiO3,Fe2O3,ZrO2,Th2O3

2.负电:

非金属氧化物,非金属硫化物,金属硫化物的胶体粒子带负电荷,如As2S3,Sb2S3,As2O3,H2SiO3,Au,Ag,Pt。(另外土壤胶粒子也带负电)

3.不带电:像淀粉溶液,蛋白质溶液一类的高分子胶体粒子是不带电的。

4.胶体粒子可以带电荷,但整个胶体呈电中性

胶体的制备

A物理法:如研磨(制豆浆,研墨),直接分散(制蛋白质胶体)

B水解法:

如将25毫升的蒸馏水加热至沸腾,再逐滴加入1-2毫升的饱和氯化铁溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色。

相关化学式:FeCl3 +3H20 = Fe(OH)3(胶体)+3HCl

相关离子式:Fe3+ +3H2o=Fe(OH)3(胶体)+3H+

注意:1.不可过度加热,否则胶体发生聚沉,生成Fe(OH)3沉淀

2.不可用自来水,自来水中有电解质会使胶体发生聚沉,应用蒸馏水

3.复分解+剧烈震荡法

4.FeCl3不能过量,过量的也能使胶体发生聚沉

5.书写制备胶体的化学方程式时,生成的胶体不加沉淀符号“↓”

6.为了制得浓度较大的胶体,要用FeCl3的饱和溶液,一般不用稀溶液。

7.不能用玻璃棒搅拌,否则会使胶体颗粒碰撞成大颗粒形成沉淀。

与溶液分离

渗析法。

渗析又称透析。利用半透膜能透过小分子和小离子但不能透过胶体粒子的性质从溶胶中除掉作为杂质的小分子或离子的过程。

渗析时将胶体溶液置于由半透膜构成的渗析器内,器外则定期更换胶体溶液的分散介质(通常是水),即可达到纯化胶体的目的。渗析时外加直流电场常常可以加速小离子自膜内向膜外的扩散,为电渗析(electrodialysis)。

利用半透膜的选择透过性分离不同溶质的粒子的方法。在电场作用下进行溶液中带电溶质粒子(如离子、胶体粒子等)的渗析称为电渗析。电渗析广泛应用于化工、轻工、冶金、造纸、海水淡化、环境保护等领域;近年来更推广应用于氨基酸、蛋白质、血清等生物制品的提纯和研究。电渗析器种类较多,W.鲍里的三室型具有代表性,其构造见图。电渗析器由阳极室、中间室及阴极室三室组成,中间DD为封接良好的半透膜,E为Pt、Ag、Cu等片状或棒状电极,F为连接中间室的玻璃管,作洗涤用,S为pH计。电渗析实质上是除盐技术。电渗析器中正、负离子交换膜具有选择透过性,器内放入含盐溶液,在直流电的作用下,正、负离子透过膜分别向阴、阳极迁移。最后在两个膜之间的中间室内,盐的浓度降低,阴、阳极室内为浓缩室。电渗析方法可以对电解质溶质或某些物质进行淡化、浓缩、分离或制备某些电解产品。实际应用时,通常用上百对以上交换膜,以提高分离效率。电渗析过程中,离子交换膜透过性、离子浓差扩散、水的透过、极化电离等因素都会影响分离效率。    

胶体文献

胶体凝胶与胶体玻璃的对比研究 胶体凝胶与胶体玻璃的对比研究

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文章介绍了在物理凝聚态研究中,采用胶体作为模型体系,通过实验的手段去研究并介绍胶体凝胶以及胶体玻璃的一些基本的概念、特征,并对二者的动力学差异、形成机制方面进行了比较讨论研究.

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中密胶体电池用胶体电解质和隔板的实验 中密胶体电池用胶体电解质和隔板的实验

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开发胶体蓄电池,用什么胶体电解质和隔板,是首要解决的问题。通过对不同种类胶体电解质和多种隔板试验得知,只要胶体、隔板性能优良,且互相合理搭配,不论胶体类型,隔板类别,均能制造出品质优良的胶体蓄电池。

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胶体磨广泛应用在国计民生的各个领域,由于需要适应各种不同工况条件的要求,所以胶体磨的品种繁多数量巨大。我国的胶体磨制造业十分的庞大,胶体磨厂家数以千计,遍布了全国,目前我国已经成为全球胶体磨产量和市场需求量最大的国家之一。但我国的胶体磨行业大多是中小企业,良莠不齐,年产值超亿元的还不到10家,即便与国内其他机械行业相比,无论在装备上还是技术水平上也存在了很大的差距,真正具有独立研究开发高端产品能力的单位非常少,因而在大型核电、石化、油气长输管道线等重大工程项目中,配套的胶体磨目前主要还是依靠进口。

胶体磨企业都很重视新产品的开发。可以看到,我国的胶体磨工业发展到了今天,虽然和国际先进水平尚有差距,但是已经超越了简单地照搬吸收的阶段。在寻求进一步发展的技术途径,应该在分析借鉴国外先进产品的同时,从更深的层次上对胶体磨技术发展的趋势及产品开发的走向进行综合的思考和分析,努力开发出具有自主知识产权的新产品。2100433B

胶体磨由不锈钢、半不锈钢胶体磨组成,胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间,使物料受到强大的剪切力,磨擦力及高频振动等作用,有效地被粉碎、乳化、均质、温合,从而获得满意的精细加工的产品。

胶体絮凝亦称胶体凝聚。利用电解质或其他试剂使胶体颗粒增大甚至沉淀的现象。胶态分散体因质点很小,强烈的布朗运动使其具有一定的动力学稳定性而不致很快沉降。但当少量电解质加人溶胶或悬浮液中时,胶粒碰撞后开始黏结在一起,胶体团聚物增大,并形成迅速下沉的絮团,浑浊的溶胶或悬浮液分成底部的沉积物和上层澄清液,这种现象称为絮凝或凝聚。此时溶胶或悬浮液处于絮凝态、凝聚态或胶体不稳定态。

用以引起胶体絮凝的电解质称为絮凝剂。如果除去分散体系中的电解质,同时搅拌,通常可以恢复到原来的颗粒分散状态。溶胶的这种复原称为散凝、胶溶或稳定作用。絮凝作用是胶粒间的范德华力和静电斥力共同作用的结果。范德华力的大小主要取决于胶粒的大小和形状,而不受电解质的影响。静电斥力主要由胶粒的表面电荷引起,它随着电解质浓度的增大而减小。在不含电解质的分散介质中静电斥力占优势,这时分散体系是稳定的。但在含电解质的介质中,当排斥力减小、吸引力占优势时,分散体系便发生絮凝。电解质种类和浓度是影响胶体絮凝的重要因素。不同电解质对同种溶胶的絮凝能力明显不同。

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