《溶胶与凝胶》PPT课件.ppt
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1、第二章 溶胶与凝胶,2.1 溶胶的性质2.1.1 溶胶的运动性质一、扩散Fick第一定律:单位时间内通过面积A的物质量与扩散系数D、浓度梯度dc/dx、和截面A的面积成正比。,其中:,阻力系数:,得:,注:就体系而言,浓度梯度越大,质点扩散越快;就质点而言,半径越小,扩散能力越强,扩散速度越快。,扩散定律的应用(1)计算球形胶体粒子半径。,,D(可以测定)根据公式求算r(2)估算非球形胶体粒子的轴比。,测分子量 求算等效球阻力系数f0 由D计算实际阻力系数f 由f/f0计算轴比。(3)估算最大溶剂化量。,二、布朗运动 液体分子撞击着悬浮粒子,当悬浮粒子所受力不均衡时,做连续的、不规则运动,该现
2、象为Brown运动。,1905年Einstein 提出,NA Avgadro常数(6.0221023)T 绝对温度。粘度。r 半径。公式表明:当其他条件不变时,微粒的平均位移的平方与时间及温度T成正比,与粘度及r成反比。,胶粒密度,溶剂密度,r 胶粒半径,g 重力加速度。,三、沉降和沉降平衡:粗分散体系(如泥沙的悬浮液)中的粒子由于重力的作用 最终全部沉降下来,这种现象称为沉降。高度分散体系情 况则不同,一方面粒子受重力下降;另一方面由于Brown运 动又促使浓度趋向均一。当这两种效应相反的力相等时,粒子的分 布达平衡,形成了一定的浓度梯度。,不同分散体系中浓度降低一半时的高度,粒子浓度的高度
3、分布公式如下:,式中:N2、N1分别表示 X2、X1高度时单位体积内的粒子数,r 为粒子半径g为重力加速度。,公式表明:粒子半径越大,浓度随高度变化越明显。粒度很大的粗分散体系在沉降平衡时易完全沉降,说明这种体系的布朗运动极为微弱动力学不稳定性表现在沉降;粒度减到胶体范围内时扩散能力显著增加,浓度分布更加均匀。,2.1.2 溶胶的光学性质,丁道尔效应,一、丁道尔效应 在暗室里将一束强光射过胶体溶液,则从侧面(即在光的垂直方向上)观察,可以清晰地看到明显的光径。这一现象称为Tyndall效应。Tyndall效应的产生:胶体粒子对同一方向入射光的散射。一般而言,当粒子半径小于入射光波长的一半时,光
4、线绝大部分透过,散射光线很弱。,由上式可以看出:(1)入射光波长愈短其散射光强度也强。(2)散射光的强度随粒子浓度增加而增加。(3)分散相颗粒体积越大,散射光越强。(4)分散相及分散介质的折射率差别越大,散射光越强。,雷莱研究了光的散射现象,并得到光散射强度(I)与入射光波长(l)、入射光强度(Io)、单位体积中分散体系的粒子数(c)、粒子的体积(V)以及分散相及分散介质的折射率n1及n2的关系式如下,二、Rayleigh散射定律,考虑到散射光在各个方向上强度的差别,上述公式变为:,当胶体粒子直径大于/10,超过Rayleigh定律限制,则散射光强度的角度分布散对称性受到破坏,在与入射光方向呈
5、锐角的方向散射加强。(波长为1.06微米的激光粒径分析仪为什么可以测量50nm以上的胶体粒径?)三、溶胶的颜色 溶胶中的质点对可见光产生选择性吸收,若溶胶对可见光的各部分吸收很弱,且大致相同,则溶胶是无色的;若溶胶能较强地选择性吸收某一波长的光,则透过光中该波长部分变弱,溶胶会呈现某种颜色。质点对光的吸收主要取决于其化学结构;如:AgCl几乎不吸收可见光,所以它是白色的;AgBr和AgI只吸收蓝色光,所以它们呈黄色和深黄色。Fe(OH)3胶体为红色。另外,胶体的颜色还与粒子对光的散射有关。,表21 不同粒径银溶胶的颜色,溶胶的电学性质,电泳仪,电泳:电泳是指在电场作用下,溶胶粒子在分散介质中的
6、定向移动现象。,一、电动现象 电动现象是指溶胶粒子的运动与电性能之间的关系。电动现象的实质是由于双电层结构的存在,其紧密层和扩散层中各具有相反的剩余电荷,在外电场或外加压力下,它们发生相对运动。,沉降(流动)电位:指在外力作用下,是分散相粒子(胶粒)在分散介质中迅速下降(流动),而在液体的表面层与底层之间所产生的电位差。,电渗:指在电场作用下,分散介质(如水等)通过多孔膜或极细的毛细管而定向移动的现象。,二、质点表面电荷的来源(1)电离作用:组成胶体粒子位置的电离。(集团OH,NH2,COOH)例如硅溶胶在弱酸性或碱性介质中因表面硅酸的电离而带负电荷:SiO2H2O H2SiO3 HSiO3H
7、+SiO32-2H+(2)离子吸附 组成胶核的离子(或能与胶核组成离子形成不溶物的离子)被优先吸附。(3)晶格取代 例如,粘土由铝氧八面体和硅氧四面体的晶格组成。晶格中的A13+或Si4+有一部分被Mg2+或Ca2+取代而使粘土颗粒带负电荷。(4)带电磨擦 对非水系统。,胶核:不溶性质点如AgI吸附层:胶核附近的一部分反离子扩散层:离胶核较远的部分反离子,三、胶团结构,AgI胶团结构(在KI溶液中),AgI胶团结构(在AgNO3溶液中),电位:在胶体粒子带电的表面与电解质溶液间有一滑动界面,滑动界面上的电势称电势。,Helmholtz 模型 Gouy-Chapman模型,四、双电层结构模型和z
8、电位,式中:为表面电荷密度;为两层间的距离;D为介质的介电常数;0为表面电位。说明:0随距固体表面的距离增大而直线下降;到溶胶中(很大)00。,Helmholtz模型 Helmholtz 认为胶粒的双电层结构类似于简单的平行板电容器,双电层的里层在质点表面上,相反符号的外层则在液体中,GouyChapman模型 GouyChapman认为溶液中的反离子是扩散地分布在质点周围的空间里,由于静电吸引,质点附近处反离子浓度要大些,离质点越远,反离子浓度越小,到距表面很远处过剩的反离子浓度为零。由于在水溶液中质点总是结合着一层水(其中含有部分反离子),此水和其中的反离子可视为质点的一部分,故在电泳时固
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