1樓:匿名使用者
一)膠體的性質
1. 丁達爾現象(光學性質)
實驗:用鐳射筆垂直照射澱粉膠體,膠體,溶液。
現象:膠體內部存在一條光路而溶液沒有。
結論:這種由於膠體微粒對光的散射作用形成的一條光亮的通道的現象叫丁達爾現象。
說明:應用此性質可對溶液和膠體進行區分。
2. 布朗運動(動力學性質)
引入:膠粒較小而輕,它在水中的運動情況如何
實驗:將一滴液體放在水中觀察
現象:膠體擴散
解釋:膠粒在不同方向受到了水分子撞擊的力量大小不同,所以運動方向在每一瞬間都在改變,因而形成無秩序的不停的運動,這種現象叫布朗運動。
3. 電泳(電學性質)
實驗:將膠體放在u形管中,一端加導電
現象:陰極附近顏色加深
分析:陰極附近顏色加深→膠粒帶正電荷在電場作用下向陰極移動→膠體直徑小→表面積大→吸附能力強→只吸附陽離子,因而帶正電荷。
結論:電泳:在電場作用下,膠體的微粒在分散劑裡向陰極或陽極作定向移動的現象叫電泳。
< 膠粒帶電的一般規律 >
a. 帶正電的膠粒:金屬氧化物、金屬氫氧化物
b. 帶負電的膠粒:金屬硫化物、非金屬氧化物
2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。
3樓:韓廢紙
丁達爾效應:膠體的光學性質(雲霧瀰漫的夜晚,探照燈的光束更顯粗亮)布朗運動:膠體的動力學性質(運動速率隨溫度高低,膠粒的大小而變化)電泳現象:
膠體的電學性質(如帶正電荷的氧化鐵粒子向陰極運動)凝聚:(長江三角洲,珠江三角洲的形成)
4樓:留妙春
上面幾個 ctrl+c的都很厲害
我就不說什麼叻
基本上就3個
1. 丁達爾現象
2. 布朗運動
3. 電泳現象
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