凝胶
凝胶

不同凝胶结构间的区别主要表现在质点形状、质 点的刚性或柔性、质点之间联结的性质等3个方 面。 凝胶中由分散相颗粒间相互联结形成骨架,按 凝胶中由分散相颗粒间相互联结形成骨架, 其作用力不同分为3种情形 种情形。 其作用力不同分为 种情形。 (1)以范德华力形成的凝胶骨架 (1)以范德华力形成的凝胶骨架 其结构稳定性差,在外力作用下容易受到破坏。 其结构稳定性差,在外力作用下容易受到破坏。但 放置后又可以恢复,表现出触变特性。 放置后又可以恢复,表现出触变特性。 凝胶,未经硫化的橡胶等。 如Fe(OH)3凝胶,未经硫化的橡胶等。
9
二、 凝胶的形成
1. 凝胶形成的基本条件
(1)降低溶解度,使被分散的物质从溶液中以 “胶体分散状态”析出; (2)析出的质点既不沉降,也不能自由行动,而 是构成骨架,通过整个溶液形成连续的网状结 构。
10
2. 凝胶形成的方法
(1)改变温度 2%得甲基纤维素水溶液加热到50~60℃成凝胶。 (2)加入非溶剂 固体酒精是由高级脂肪酸钠盐与乙醇混合制得; Ca(Ac)2的饱和水溶液加入乙醇,可形成凝胶。
19
H2SiO42水玻璃
OH HO Si O O
2-
H3SiO4-
H+
H4SiO4
H+
H5SiO4+
H
+
OH HO Si OH O
-
H+
OH HO Si OH OH
H+
OH HO Si OH OH2
+
20
1 H2SiO42水玻璃
2 H3SiO4-
H+
3 H4SiO4
OH OH
H+
4 H5SiO4+
凝胶(gel)

(2)弹性凝胶是柔性的成型 polemer所形成的凝胶,如橡胶,明 胶,琼脂等。分散质具有柔性,因 为具有弹性,变形后能恢复原状。 它在吸收或释放出液体时,往往 改变体积,表现出膨胀性质,对液 体的吸收具有明显的选择性,例如 橡胶可以吸收苯而膨胀,但在水中 不膨胀,而明胶则恰恰相反。
2、根据凝胶中含液量的多少,将凝 胶分为冻胶和干胶。 冻胶:液体含量90%以上,如琼脂 冻胶99.8%是水,多具有柔性的大分 子构成,具有弹性。 干胶:液体含量少的凝胶,如明胶。 15%半透膜也属于干胶。Polymer构 成的干胶在吸收含水的液体后变成冻 胶。
6、化学反应: 由于凝胶内部的液体不能“自由”流动,所
以在凝胶中发生的反应没有对流现象。如果反应
中有沉淀生成,则沉淀物基本上是存在于原位而 难以移动,形成Liesegang环 。
AgNO3溶 液 Ag2Cr2O7沉淀 空白区(内含 AgNO3溶液 Ag2Cr2O7沉淀 空白区
K2Cr2O7)
最新一代控释型胶体电解质
4、吸附作用:非弹性凝胶的干胶表面积较大,有较强的
吸附能力。而弹性凝胶的干燥几乎无吸附能力. 5、凝胶中的扩散作用:凝胶骨架空隙的大小对大分子有筛分作
用,这是凝胶色谱法的基本原理。许多半透膜(如火棉胶膜、醋酸
纤维膜等)都是凝胶或干凝胶,这些膜对某些物质的渗析作用就是 利用了凝胶骨架空隙大小的筛分作用。
3、触变现象:有一类凝胶在外加的机械作用下会液化成溶胶,
静止片刻以后,又会恢复原来的凝胶状态,这种等温可逆的转变过程 称为触变过程。产生触变现象的起因是凝胶结构的不稳定,胶粒间仅 以很弱的范德华力相连,在外力作用下很容易被破坏,但也容易重建, 这就产生了触变现象。浓度较高的片状或长杆状凝胶容易变成触变 体系。通常见到的触变凝胶有: V2O5凝胶,Fe(OH)3凝胶,流沙, 泥浆,油漆等。例如,看上去干燥的沼泽地是泥浆凝胶,当有动物 踩上去,凝胶被破坏,变成溶胶,动物下沉后表面上又恢复为凝胶 状态。
凝胶_精品文档

OH HO Si O
OH
_
OH
+ HO Si OH
OH
(Ⅰ)
(Ⅱ)
OH OH HO Si O Si OH
OH OH
+ OH-
(Ⅲ)
▪ 二聚体又可以进一步与原硅酸(II)作用生成三聚体、四 聚体等多硅酸(polysilicic acid)。
▪ 在形成多硅酸时, Si-O-Si链也可以在链的中部形成, 这
3
▪ 凝胶与一般固体(沉淀)比较:
▪ 所有的水凝胶外表很相似,呈半固体状,无流动 性。不同于通常的沉淀(固体)。
▪ 沉淀: 分散相颗粒从分散介质中沉降出来的,沉 淀是固体。
▪ 凝胶: 由胶体体系中分散相颗粒相互联结,搭成 具有三维结构的骨架后形成的。
▪ 凝胶明显地分为固-液两相,属于胶体分散体系, 具有液体的某些性质,例如,离子在水凝胶中的 扩散速度接近于在水中的速度,这个事实说明, 在新形成的水凝胶中,不仅分散相(搭成网络)
(3)
如Fe(OH)3. Al(OH)3凝胶,未经硫化的橡胶等。
(4)
这类凝胶吸收液体膨胀时,因质点间连结力很
弱,最后将变为溶胶,凝胶结构被破坏,发生无限膨胀。
22
(2) 靠氢键形成结构 某些高分子化合物的分子间以氢键相互联结形成骨
架 主要是蛋白质类, 如明胶等。 其作用力较范德华力大, 故稳定性亦要高些。 在水凝胶中所含液体量较大, 并具有一定的弹性。 靠氢键形成内部结构时, 分子链可以部分平行排列成束,
▪ 在硅酸二聚体(Ⅴ)中, Si的配位数为6
▪ 二聚硅酸可以与原硅酸进一步聚合, 生成四聚、五 聚 …… 的多聚硅酸。
▪ 聚合不一定发生在链端, 从而使硅酸凝胶并非线性, 而是三维网络结构。
凝胶的正确使用方法和注意事项

凝胶的正确使用方法和注意事项1. 什么是凝胶?大家好,今天咱们聊聊一个我们生活中经常用到的东西——凝胶。
你可能会想:“凝胶?这是什么神秘的玩意儿?”其实,凝胶就是一种像果冻一样的半固体物质,听上去是不是很有趣?它们通常用在化妆品、药品,甚至是食品中,真的是用途广泛得让人惊叹。
如果你曾经用过爽肤水、护手霜或者抗痘药膏,那么你就已经和凝胶打过交道了。
简单来说,凝胶就像是我们生活中的“隐形朋友”,它帮我们解决了不少小麻烦。
2. 凝胶的使用方法2.1 外用凝胶的使用步骤好啦,既然咱们知道了凝胶是什么,那接下来就要聊聊怎么用它。
首先,凝胶一般都是外用的,所以在使用前一定要洗干净手。
记住,手干净了,凝胶才不会沾上各种细菌,对吧?洗手这一步,虽然简单,但是可千万别偷懒。
接下来,把凝胶挤出来,量不宜过多,千万别觉得“多多益善”,过量不仅浪费,还可能导致使用效果打折扣。
涂抹时,可以用指腹轻轻按摩,注意不要用力过猛,否则可能对皮肤造成伤害。
2.2 面部凝胶的特别注意如果你用的是面部凝胶,那就更得小心了。
首先,面部皮肤比较娇嫩,所以一定要选对适合自己肤质的凝胶。
例如,如果你是干性皮肤,就选保湿效果好的凝胶;如果你是油性皮肤,清爽型的凝胶可能更适合你。
涂抹的时候,最好从下往上轻轻涂抹,这样可以帮助皮肤更好地吸收,避免出现黏腻的感觉。
还要注意,不要把凝胶涂得太靠近眼睛,眼部肌肤特别脆弱,别让凝胶进入眼睛里,那可是要了命的!3. 凝胶使用的注意事项3.1 存储和保质期关于凝胶的存储,别以为这是一件小事。
凝胶一般都需要存放在阴凉干燥的地方,千万别放在高温或者潮湿的地方。
阳光直射下的凝胶就像是煮熟的面条,容易变质。
保质期也是个重要的问题,凝胶有时候会有个保质期标签,记得查看一下。
如果凝胶过期了,使用后可能会有过敏或者其他不适的情况,所以过期的凝胶最好还是别用了。
为了健康,还是别跟自己和皮肤开玩笑。
3.2 可能的副作用虽然凝胶的副作用相对较少,但也不是完全没有。
凝胶的使用方法图解

凝胶的使用方法图解凝胶是一种常见的化妆品,可以用来定妆、修复肌肤、保湿等多种功效。
正确的使用方法能够更好地发挥凝胶的效果,下面将为大家详细介绍凝胶的使用方法,并附上图解,希望能够帮助大家更好地使用凝胶。
第一步,清洁肌肤。
在使用凝胶之前,首先要彻底清洁肌肤。
可以选择温和的洁面产品,轻柔地按摩肌肤,将污垢清洗干净,然后用清水彻底清洁干净。
第二步,爽肤水。
使用爽肤水来平衡肌肤的PH值,收缩毛孔,为后续的保养做好准备。
将适量的爽肤水倒在化妆棉上,轻轻拍打于面部肌肤上,直至完全吸收。
第三步,凝胶的使用。
取适量的凝胶于手心,然后均匀地涂抹于面部肌肤上。
可以先在额头、鼻子、两颊、下巴等部位点上几滴凝胶,然后用指腹均匀地推开,直至完全吸收。
第四步,按摩。
在使用凝胶的过程中,可以适当进行按摩,帮助凝胶更好地渗透肌肤,促进血液循环。
可以使用指腹轻轻按摩面部肌肤,注意力度要适中,避免拉扯肌肤。
第五步,定妆。
如果使用凝胶是为了定妆,可以在涂抹完凝胶后,轻轻按压面部肌肤,帮助凝胶更好地与肌肤融合,达到更持久的定妆效果。
第六步,保湿。
凝胶也可以用来保湿肌肤,特别是在干燥的季节。
在涂抹完凝胶后,可以再次轻轻按压面部肌肤,帮助凝胶更好地锁住水分,达到保湿的效果。
第七步,防晒。
部分凝胶中还含有防晒成分,可以在涂抹完凝胶后,适当再涂抹一层防晒霜,加强防晒效果,保护肌肤不受紫外线的伤害。
通过以上的步骤,我们可以正确地使用凝胶,发挥其最大的功效。
希望以上的介绍对大家有所帮助。
如果有任何疑问,欢迎随时咨询。
祝大家肌肤水嫩、光滑!。
《凝胶》课件

冷冻凝胶法是将高分 子溶液冷却至冰点以 下,使其发生冻结, 再加热融化,重复多 次后形成三维网络结 构,从而制备出冷冻 可逆凝胶。
蒸发凝胶法是将高分 子溶液蒸发溶剂,使 其发生相分离或交联 反应,形成三维网络 结构,从而制备出蒸 发可逆凝胶。
压力凝胶法是将高分 子溶液在高压下进行 交联反应,形成三维 网络结构,从而制备 出压力可逆凝胶。
关注凝胶(排阻)的安全性和环 境友好性,实现绿色可持续发
展。
THANKS
感谢您的观看
市场需求的变化
生物医学领域的需求
随着生物医学技术的发展,凝胶(排阻)在药物载体、组织工程和生 物医用材料等方面的应用需求不断增加。
环境与能源领域的需求
在环保和新能源领域,凝胶(排阻)在吸附、分离、储能等方面的应 用逐渐受到关注。
工业与消费领域的需求
随着工业技术和消费水平的提高,凝胶(排阻)在粘合剂、密封剂、 涂料等领域的应用需求也在增长。
工业领域
在石油、化工、食品等工 业领域中,凝胶(排阻)可 以作为催化剂载体、分离 介质、增稠剂等。
02
凝胶(排阻)的制备 方法
物理法
物理法是利用物理原 理制备凝胶的方法, 通常包括热凝胶法、 冷冻凝胶法、蒸发凝 胶法和压力凝胶法等 。
热凝胶法是将高分子 溶液加热,使其发生 相分离或交联反应, 形成三维网络结构, 从而制备出热可逆凝 胶。
药物筛选
通过凝胶排阻技术可以筛 选具有特定生物活性的小 分子药物或大分子蛋白质 药物。
细胞分离
利用凝胶排阻技术可以将 不同大小的细胞进行分离 ,用于细胞生物学、肿瘤 学等领域的研究。
在环保领域的应用
废水处理
空气净化
凝胶排阻技术可以用于废水中大分子 有机物的去除,提高废水处理效果。
凝胶的正确使用方法和时间

凝胶的正确使用方法和时间1. 什么是凝胶?嘿,大家好!今天我们来聊聊凝胶。
这东西可不是你随便抓一把就能用的哦。
凝胶,简单来说,就是一种稠稠的、胶状的物质,常常被用在护肤、药物、甚至美容方面。
想象一下你要涂抹的面霜,变成了一种透明的、像果冻一样的东西,这就是凝胶的魅力所在!其实,凝胶的种类繁多,有些是专门用来滋润的,有些则是用来消炎的,真是五花八门,让人眼花缭乱。
不过,不管你买了哪种凝胶,使用它的方法和时间可都是有讲究的哦!2. 凝胶的使用方法2.1 使用前的准备工作在你把凝胶涂上脸之前,第一步就是要把脸洗干净。
这可是个大原则,想象一下,如果你的脸上有脏东西,那涂再好的凝胶也没啥用,对吧?所以,洗脸的时候一定要选一款适合自己皮肤类型的洁面产品,洗得干干净净。
然后,轻轻拍干,别用力搓,毕竟咱们的脸可是娇贵的花朵呢!2.2 涂抹的方法接下来就轮到涂凝胶了!这里有个小窍门,涂的时候用点轻柔的手法,从下往上、从内到外地涂,这样可以帮助你的肌肤更好地吸收。
哦,对了,记得不要一次涂太多,薄薄一层就好,像给脸蛋穿上一件轻薄的外衣。
涂完之后,可以用手指轻轻按摩,促进血液循环,让凝胶的效果更佳。
谁说护肤就不能像按摩一样享受呢?3. 凝胶使用的最佳时间3.1 早晨还是晚上?很多人会问:“早晨涂好,晚上再来一次,行不行?”答案是,当然可以!不过,每个时段的效果略有不同。
早上涂凝胶,能够给肌肤提供水分,帮助你一天的开始更有活力。
想象一下,清晨的阳光洒在脸上,肌肤水润润的,简直就是一幅画!而晚上使用则更注重修复,肌肤经过一天的折腾,需要一些爱和关怀。
这个时候,凝胶能够深层滋润,让你晚上安稳入睡,梦见自己在无忧无虑的地方。
3.2 凝胶的“搭档”再说说“搭档”问题,凝胶和其他护肤品的搭配也是个大学问哦!比如说,很多人喜欢在涂凝胶后再加点面霜,形成一层保护膜,锁住水分。
不过,这里有个注意点,选择面霜的时候,要看看成分是否相容,不然小心把自己变成“油田”,那可就得不偿失啦!此外,有些人还喜欢在凝胶后面加点防晒,这样白天出门的时候就更放心啦。
凝胶的性质及其作用讲解

凝
胶
一、 凝胶的概念及分类 二、 凝胶的形成 三、 凝胶的性质 四、 胶凝作用及其影响因素 五、 凝胶中的扩散和化学反应 六、凝胶的几种应用 七、 几种重要的凝胶
一、 凝胶的概念及分类
1.概念:凝胶是胶体体系的一种存在形式,它是由胶体体 系中分散相颗粒相互联结,搭成具有三维结构的骨架后形 成的,具有空间网状结构体系,胶体体系中原有的分散介 质(液体)充填在网状结构的空隙之中。 2.分类 根据分散相质点的性质(刚性还是柔性)和形成结构时 质点间连接的性质(结构的强度),可分为刚性凝胶与 弹性凝胶两大类。 (1)刚性凝胶(不可逆凝胶) 分散相颗粒和由它构成的骨架都具有刚性的、活动性小的 凝胶,称为刚性凝胶(rigid gel)。例如,SiO2、TiO2、 V2O5、Fe2O3等无机凝胶,大多属于刚性凝胶。
三、 凝胶的性质
1.凝胶的膨胀作用 弹性凝胶由线型高分子构成,因分子链有柔性,故吸收 或释出液体时很易改变自身的体积,其吸收液体使自身体 积增大的现象称为膨胀作用。 2.触变作用 触变作用实际上是从有结构的体系转变为“无结构”的体 系。 摇动(触变作用)
凝胶
静止(胶凝作用)
溶胶(等温)
3.脱水收缩作用
(2) 弹性凝胶(可逆性凝胶) 由分子柔顺性良好的高分子化合物作为分散相构成的凝胶, 称为弹性凝胶(elastic gel)。 例如,明胶、琼脂等均属此类。
二、 凝胶的形成
1. 凝胶形成的基本条件: (1)降低溶解度,使被分散的物质从溶液中以“胶 体分散状态”析出; (2)析出的质点既不沉降,也不能自由行动,而是 构成骨架,通过整个溶液形成连续的网状结构。
(3) 光学效应 Tyndall效应(光散射)增强
(4) 流动性质 失去流动性,获得了弹性。 (5) 电导 电导无明显变化。 说明凝胶中离子的迁移率未受阻碍,从 而说明水凝胶中必然含有连通的毛细管 空间系统,其中充满着分散介质。
凝胶的正确使用方法和时间

凝胶的正确使用方法和时间1. 什么是凝胶?大家好,今天咱们来聊聊凝胶。
这东西可不简单哦!你可能会在超市的护肤区,或者药店的柜台上看到各种各样的凝胶,从护肤到药用,应有尽有。
简单来说,凝胶是一种水基的物质,通常是透明的,轻盈的,涂上去感觉就像是给皮肤喝水一样,清爽无比。
而且,它的吸收速度也特别快,简直就是现代护肤的“黑科技”。
哎,听着是不是就觉得心痒痒?2. 凝胶的用途2.1 护肤说到护肤,凝胶的魅力那是相当大,特别适合油性或混合性皮肤的小伙伴。
想象一下,刚洗完脸,皮肤水嫩嫩的,拿起那瓶清凉的凝胶,轻轻一抹,仿佛把夏天的清风都涂在了脸上。
这种感觉,嘿嘿,真是让人陶醉!而且,很多凝胶里面还添加了各种营养成分,比如玻尿酸、维生素C等等,简直是给肌肤来一场豪华的SPA。
2.2 药用除了护肤,凝胶还有很多药用的好处哦!比如说,晒伤了?别慌,来点芦荟凝胶,保准你立马凉快下来。
再比如,有些人长痘痘,涂上专门针对痘痘的凝胶,效果也是杠杠的。
这些凝胶通常能帮助消炎、镇定皮肤,真的是“有备无患”的好帮手。
3. 如何正确使用凝胶?3.1 使用步骤现在,咱们来聊聊怎么才能正确地使用凝胶吧。
首先,别忘了清洁你的脸。
毕竟,干净的脸才是使用任何护肤品的基础嘛。
然后,取适量的凝胶,差不多一颗黄豆大小就够了。
别贪心哦,不然用不完可真是浪费。
轻轻地在脸上点开,像是在给肌肤做小按摩一样,慢慢推开,让凝胶好好吸收。
3.2 使用时间至于使用时间嘛,通常建议是在早晚各一次。
早上用可以为你的一整天打下一个“水润”的基础,晚上用则是给肌肤做个“深度保养”。
特别是在夏天,汗水比较多,晚上用凝胶能有效缓解皮肤的干燥感,真的是一举两得!另外,如果你有特定的问题,比如晒伤、痘痘,随时随地都可以使用,简直是个随身小管家。
4. 注意事项当然,使用凝胶的时候也有一些小细节要注意哦。
首先,敏感肌的朋友最好先做个小测试,确认不会过敏再使用。
还有,尽量选择适合自己肤质的凝胶,不同的凝胶成分可不一样,选错了可就得不偿失啦。
凝胶作用知识点总结

凝胶作用知识点总结一、凝胶的基本概念凝胶(gel)是一种无定形的凝聚状态的物质,在物理性质上介于固体和液体之间。
凝胶是由一种或数种有机或无机物质(凝胶剂)与液体(溶剂)形成的一种非晶态结构。
凝胶的基本特点是结构复杂,具有三维网状结构,并保持了大部分溶剂分子的分散性。
凝胶的主要特点是不流动,但能在微观尺度上进行形变。
二、凝胶的分类1. 静态凝胶和动态凝胶静态凝胶是指在凝胶形成后,凝胶状态保持不变的凝胶状态。
动态凝胶是指凝胶状态可以在外界条件下发生改变,比如温度、pH值、溶剂等。
2. 天然凝胶和合成凝胶天然凝胶是指从天然物质如植物、动物等中得到的凝胶,如洋槐胶、明胶等。
合成凝胶是指通过化学方法合成得到的凝胶,如聚丙烯酰胺凝胶、聚丙烯酸钠凝胶等。
3. 网状凝胶和胶体凝胶网状凝胶是指凝胶由互相凝固而形成层次状或网状的主体结构组成。
胶体凝胶是指在溶液中存在颗粒尺寸在1-1000nm之间的胶体粒子,是一种特殊的胶体。
三、凝胶的形成机理凝胶的形成机理是一个复杂的过程,受多种因素的影响。
主要包括以下几个方面:1. 分子间相互作用:凝胶的形成与溶剂和凝胶剂的分子间作用密切相关,如氢键、范德华力、静电作用等。
2. 凝胶剂的浓度:一定浓度下的凝胶剂能够形成凝胶状态,若浓度过低,则无法形成凝胶;浓度过高,凝胶会变得过于稠密。
3. 外界条件:温度、pH值、离子浓度等外界条件也会影响凝胶的形成过程。
四、凝胶的应用1. 医药领域:凝胶在医药领域有着广泛的应用,如在药物传递系统、伤口愈合、生物材料等方面。
2. 食品工业:凝胶在食品工业中常用作增稠剂、凝固剂、胶凝剂等,用于生产果冻、奶酪、冻品等。
3. 化妆品:凝胶能够稳定携带其他功能性成分,常用于生产护肤品、化妆品等产品。
4. 材料科学:凝胶在材料科学中有着广泛应用,如在制备多孔材料、复合材料、电池材料等方面。
五、凝胶的研究进展目前,凝胶在不同领域的应用越来越广泛,并且在新材料的研究领域也有着重要的地位。
凝胶的基本特征PPT课件

•27
• 2.利用化学反应生成不溶物, • 如果条件合适也可以形成凝胶。
• 化学反应生成不溶物,形成凝胶的条件是:
• A.产生不溶物的同时生成大量小晶粒; • B.晶粒的形状最好不对称,利于搭成骨架;
• 例如: MnSO4与Ba(SCN)2作用 • 二者浓度很稀时: 相混合可得几十纳米的BaSO4溶胶; • 二者浓度中等时: 相混合析出BaSO4沉淀; • 二者为饱和溶液时:相混合可得BaSO4凝胶;
•24
事实上,胶凝可看作胶体聚沉过程中的 一个特殊阶段。与聚沉不同的是,胶凝时胶 粒相互联结成网状,不再能自由流动,因此 失去了胶体的聚结稳定性。但是相互联结的 胶粒联成的网络结构使胶粒并不沉降,所以 体系尚未失去动力稳定性,不会生成沉淀。
现以电解质KCl加到Fe(OH)3:溶胶中的变 化过程为例,说明胶凝与聚沉的关系。
•21
固体酒精的制作
• 改进后的方法 • 在装有搅拌器、温度计和回流冷凝管的1000mL三口烧瓶中 • 加入14.5g(约0.051mol)硬脂,4.0g石蜡,300mL酒精, • 在水浴上加热至70℃,并保温至固体全部溶解。
• 将2.5g(约0.062mol)氢氧化钠和10g水进入100mL烧杯中,搅拌,
高分子溶液中加入大量电解质(盐)可以引 起胶凝,这与盐析作用有关,引起胶凝的
主要是电解质中的负离子。
•23
电解质浓度较大(例如>0.5mol·dm-3) 时,各种负离子对胶凝过程影响的能力 可用Hofmeister次序表示:
这个次序与这些离子的水化能力次序大致相同, 这说明水化能力强的负离子对高分子链的有序 化产生的影响大。通常以C1-为界,对大多数 体系,Cl-以前的负离子可以加速体系的胶凝 过程;
为什么医生不建议用凝胶治疗

为什么医生不建议用凝胶治疗凝胶是一种被广泛应用于医疗领域的物质,可用于治疗伤口,创伤和疾病,以加快愈合和提供保护。
然而,实际上,医生常常不建议使用凝胶治疗,以下是几个原因:首先,使用凝胶治疗可能容易滥用。
因为凝胶使用方便,患者很容易在没有必要的情况下使用它。
这就带来了问题,因为凝胶可能会导致对病情的误解,并延误寻求真正的治疗方式。
例如,某些伤口可能需要进行缝合或手术处理,而凝胶只是暂时的缓解方法。
因此,医生常常不建议患者使用凝胶,以免延误必要的治疗。
其次,凝胶可能引起过敏反应或其他不良反应。
尽管凝胶通常被认为是安全和有效的,但某些人可能对其中的成分过敏。
在使用凝胶之前,医生通常会进行相关的测试以排除患者对凝胶的过敏反应风险。
此外,长期使用凝胶可能导致细菌耐药性的产生并且增加感染风险。
因此,医生会更倾向于使用其他治疗方法,以减少患者潜在的不良反应。
此外,凝胶治疗往往在某些方面存在局限性。
例如,凝胶可能无法达到深层组织或细胞,从而无法对某些疾病或伤口产生有效的治疗效果。
此外,凝胶可能无法提供必要的压力,以防止出血或加速愈合。
这就需要采取其他治疗方法,例如手术或药物治疗,以更好地治疗病情。
因此,医生常常倾向于使用更全面的治疗方法,以确保治疗的有效性。
最后,凝胶治疗的成本也是一个问题。
某些凝胶可能非常昂贵,并且患者可能需要频繁使用它们以达到理想的治疗效果。
这可能会对患者的经济状况造成负担,并限制他们获得其他必要的治疗。
出于此原因,医生通常会建议患者选择更经济实惠和有效的治疗方法,以免增加患者的经济负担。
综上所述,尽管凝胶在某些情况下可以提供便利和临时的治疗措施,但医生往往不建议使用凝胶治疗。
原因包括滥用的风险,过敏反应的可能性,治疗局限性以及成本问题。
医生会更倾向于使用其他更全面和经济实惠的治疗方法,以确保患者得到最佳的医疗护理。
什么是凝胶?凝胶的特性介绍

什么是凝胶?凝胶的特性介绍
什么是凝胶?为什么会产生凝胶,如何防止,解决?
凝胶是在橡胶中线型分子经交联后形成网状结构的不溶不熔性凝胶。
常分为干胶凝胶和胶乳凝胶。
前者是指线型生胶经交联后形成不溶于苯或甲苯等溶剂的冻状交联聚合物;而后者是指胶乳粒子因受化学或物理作用失去流动性、胶粒聚集变成含水胶乳粒子的聚集体,它不是真正的凝胶,可以溶解在甲苯之类的溶剂中。
凝胶是一种特殊的分散体系,其中胶体颗粒或高聚物分子相互连接,搭成架子,形成空间网状结构,液体或气体充满在结构空隙中。
其性质介于固体和液体之间,从外表看,它成固体状或半固体状,有弹性;但又和真正的固体不完全一样,其内部结构的强度往往有限,易于破坏。
凝胶的危害:
1、凝胶会降低硫化橡胶的强度
2、会使配合剂分散不良
3、会影响加工性能,会使胶料表面粗糙,边缘不规整,自粘性差
防止凝胶共混时候要严格控制温度,调整配方,加入防老剂阻止凝胶生成,混炼后应充分冷却。
对于已经产生凝胶的胶料,可采用小辊距小容量在开炼机上精炼,
并可分段进行,有利于消除凝胶。
第三章凝胶

B、靠氢键形成结构
结构比上一类牢固,所以性质也较稳定。 水凝胶中含水量较大,有一定弹性。干明胶 在室温下,发生有限膨胀,加热时发生无限 膨胀。
C、靠化学键形成结构
结构非常稳定。此类凝胶在吸收液体后, 只发生有限膨胀,加热也不会无限膨胀。
体或蒸汽时,使自身质量、体积增加的作用。 膨胀作用是弹性凝胶特有的性质。
2、分类 :在介质中的膨胀有选择性。 有限膨胀:质点间作用力强,膨胀是有限度的。 无限膨胀:质点间作用力弱,凝胶吸收液体后 体积无限增大,可形成溶液。
两类膨胀在一定条件下可相互转化。
3、参数 1)膨胀度:指一定条件下,单位质量或单位 体积凝胶所能吸收液体的量。
①液体的蒸气压很低,溶剂分子与凝胶中的大分子形 成溶剂化层,使溶剂分子的活度降低,体系蒸气压降低。
②体积收缩,凝胶膨胀,凝胶的体积增加,但整个体 系的体积将减少。因为凝胶体积的增量比吸收的液体体 积要小,因为溶剂化层中分子排列相当紧密。
③热效应 有膨胀热放出。
④熵值降低 膨胀开始阶段,由于溶剂化层中液体分 子排列有序,体系的熵值降低。
②浓度增加,结构中的空隙变小,特别是在水化 层中运动更慢,使扩散变慢。
③低浓度凝胶中,小分子物质的扩散速度与在纯 液体中的扩散速度几乎没有差别。
2)扩散分子的性质(大小) 分子越大,在凝胶中扩散速度越慢,尤其在 浓凝胶中越显著。直径大于20nm的胶粒在凝胶 中几乎不扩散。 应用:利用已知大小胶粒的扩散作用,可确 定凝胶中空隙的大小。已知凝胶空隙的大小, 可确定扩散物质分子的大小。
“胶体分散状态”析出。 ②析出的质点既不沉降也不能自由运动,而
是构成骨架,在整个溶液中形成连续的网状结构。
什么是凝胶

什么是凝胶
凝胶是一种特殊的分散体系,其中胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体,干凝胶也称为气凝胶)。
这种体系没有流动性,内部常含有大量液体。
凝胶可分为弹性凝胶和脆性凝胶。
脆性凝胶失去或重新吸收分散介质时,形状和体积都不改变,例如硅胶等。
由溶液或溶胶形成凝胶的过程称为胶凝作用。
在生活和医疗中,有很多药物或化学品由凝胶制成,可用于辅助检查、治疗疾病等方面,充分发挥自身性质优势。
例如,医用耦合剂里的凝胶可辅助妇科、消化科等科室的超声检查;眼用凝胶、妇科凝胶等外用药物凝胶可涂抹于相应部位,且不易流失,可充分发挥药理作用;冷敷凝胶可均匀涂抹于高热部位,使其作用面积增大,降温部位增加,从而加快退烧速度;痔疮凝胶除治疗肛门疾病外还可润滑肛门,减少肛门阻力,良好的润滑性质可促进干硬粪便排出,避免进一步损伤肛门。
以上信息仅供参考,如需了解更多关于凝胶的信息,建议查阅化学类专业书籍或咨询化学领域专业人士。
凝胶名词解释

凝胶名词解释
凝胶是一种高分子化合物,具有固体和液体之间的性质,能够在一定条件下转化为凝胶状态。
凝胶能够形成三维网络结构,导致在其中纳米颗粒或分子的扩散受到限制。
凝胶的形成通常与高分子的交联或聚集有关。
凝胶材料具有很多独特的物理和化学性质,因此在许多领域中都有广泛的应用。
凝胶可以按照其形成方式分为物理凝胶和化学凝胶。
物理凝胶是通过物理交联,如氢键和范德华力等,形成的凝胶。
这种凝胶通常不具有永久性的交联,可以在一定的条件下逆向溶胀和再度凝胶。
相反,化学凝胶是通过化学反应产生的交联,这种凝胶通常具有永久性的交联,不会在某些条件下逆向溶胀。
凝胶具有一系列的应用,如在生物医学、食品科学、材料科学等领域。
在生物医学领域中,凝胶可以用于制备人工组织、细胞培养基、药物释放系统等。
在食品科学中,凝胶可以用于增稠剂、乳化剂和稳定剂等。
在材料科学中,凝胶可以用于制备纳米颗粒、纳米纤维和多孔材料等。
凝胶的形成机制和应用领域非常广泛,因此对凝胶的研究和应用也是当前研究的热点之一。
凝胶使用方法

凝胶使用方法
凝胶是一种常见的化妆品,它具有多种用途,如保湿、修复、
镇定等。
正确的使用方法可以帮助你更好地发挥凝胶的功效,让肌
肤得到更好的呵护。
下面,我将为大家介绍几种常见的凝胶使用方法。
首先,清洁面部。
在使用凝胶之前,一定要确保面部是干净的。
你可以使用洁面产品彻底清洁面部,然后用温水彻底冲洗干净,最
后用毛巾轻轻拍干面部。
接着,取适量凝胶。
根据自己的需要,取适量的凝胶放在手心。
一般来说,一颗豆大小的凝胶就足够了。
如果你需要在全脸使用凝胶,可以适量增加。
然后,均匀涂抹。
将取出的凝胶均匀涂抹在面部肌肤上,可以
轻轻按摩帮助皮肤吸收。
在涂抹的过程中,可以特别注意一些需要
重点呵护的部位,如眼部、嘴唇周围等。
接着,按摩至完全吸收。
用指腹轻轻按摩面部,直至凝胶完全
被皮肤吸收。
这样可以帮助凝胶更好地渗透肌肤,发挥其功效。
最后,定妆或睡眠。
根据凝胶的功效和使用时间来决定是否需要进行定妆。
有些凝胶具有定妆功效,可以帮助妆容更持久。
而有些凝胶则适合在睡前使用,可以帮助肌肤修复。
除了以上的基本使用方法外,还有一些特殊功效的凝胶使用方法。
比如,如果你需要镇定肌肤,可以将凝胶放在冰箱中冷藏后使用,可以起到更好的镇定效果;如果你需要修复肌肤,可以在晚间使用凝胶,让肌肤在睡眠中得到充分修复。
总的来说,凝胶是一种非常实用的化妆品,正确的使用方法可以发挥其最大的功效。
希望以上介绍的凝胶使用方法对大家有所帮助,让你在日常护肤中更加得心应手。
凝胶的种类

凝胶的种类凝胶是一种由固体颗粒悬浮在液体中形成的半固体物质。
它具有高度的黏性和弹性,常用于各种工业、医疗和生物科学领域。
凝胶的种类繁多,根据不同的应用需求和成分,可以分为以下几类:1. 蛋白质凝胶蛋白质凝胶是一种常见的凝胶类型,通常用于生物科学研究和生物工程应用中。
这种凝胶是由蛋白质聚合物形成的,具有良好的生物相容性。
蛋白质凝胶可以通过改变蛋白质的浓度、温度和pH值来调控其凝胶特性。
常见的蛋白质凝胶材料包括明胶、琼脂和聚丙烯酰胺凝胶。
1.1 明胶凝胶明胶是一种由动物骨骼、皮肤和鱼鳞等部位提取的蛋白质制成的凝胶材料。
它具有良好的透明度和弹性,常用于制备食品、药物和医疗敷料等产品。
明胶凝胶的形成主要是通过加热明胶溶液使其蛋白质聚合,然后冷却使其固化。
1.2 琼脂凝胶琼脂是一种由海藻提取的天然胶质,常用于细胞培养、生物分子分离和蛋白质电泳等实验室应用中。
琼脂凝胶的形成是通过加热琼脂溶液使其蛋白质聚合,然后冷却使其固化。
琼脂凝胶具有良好的孔隙结构和吸附性能,可以用于分离和富集生物分子。
1.3 聚丙烯酰胺凝胶聚丙烯酰胺凝胶是一种常用的生物分子分离材料,常用于蛋白质电泳和DNA分析等实验室应用中。
它是通过聚合丙烯酰胺单体形成的三维网络结构,具有良好的孔隙结构和电泳性能。
聚丙烯酰胺凝胶可以根据其孔隙大小调控分离效果,常用于分离不同大小的生物分子。
2. 聚合物凝胶聚合物凝胶是由聚合物形成的凝胶材料,常用于工业和医疗应用中。
这种凝胶具有优异的物理和化学性质,可以根据不同的需求调控其凝胶特性。
常见的聚合物凝胶材料包括硅胶、聚氨酯和聚丙烯凝胶。
2.1 硅胶凝胶硅胶是一种由硅酸盐聚合物形成的凝胶材料,具有良好的吸附性能和孔隙结构。
硅胶凝胶常用于工业领域的吸附分离、催化剂载体和干燥剂等应用中。
硅胶凝胶可以通过改变硅酸盐的含量和处理条件来调控其孔隙结构和吸附性能。
2.2 聚氨酯凝胶聚氨酯是一种由异氰酸酯和多元醇反应形成的聚合物,常用于医疗器械、涂料和胶粘剂等应用中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
17
凝
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
胶
凝胶的特征及分类 凝胶的形成 凝胶的结构 胶凝作用及其影响因素 凝胶的性质 凝胶中的扩散和化学反应 几种重要的凝胶
18
3. 凝胶的结构
凝胶中的三维网状结构,根据质点形状和性质的不同, 所形成的网状结构具有以下四种类型。 (1) 球形粒子相互链状联结(图a) 。 如 TiO2、SiO2等凝胶即属此类型。
22
(2)
靠氢键形成结构 某些高分子化合物的分子间以氢键相互联结形成骨
架 主要是蛋白质类,如明胶等。 其作用力较范德华力大,故稳定性亦要高些。 在水凝胶中所含液体量较大,并具有一定的弹性。 靠氢键形成内部结构时,分子链可以部分平行排列成束, 形成局部有序结构。 由于结构比较牢固,干明胶在室温下只能发生有限膨胀, 但加热时可转变为无限膨胀。
九、 凝
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
胶
(gel)
凝胶的特征及分类
凝胶的形成 凝胶的结构 胶凝作用及其影响因素 凝胶的性质 凝胶中的扩散和化学反应 几种重要的凝胶
1
1. 凝胶的特征及分类 凝胶:凝胶是胶体体系的一种存在形式,它是由胶体 体系中分散相颗粒相互联结,搭成具有三维结构的骨 架后形成的,具有空间网状结构体系,胶体体系中原 有的分散介质(液体)充填在网状结构的空隙之中。 分散介质一般大于95%。凝胶存在极其普遍,如:橡 胶、棉花、豆腐、木材、肌肉、毛发、细胞膜等都是 凝胶。
13
由溶液形成凝胶的方法:
从溶液形成凝胶,与溶液的浓度、温度及电解质 等因素有关,因此,可以控制这些因素制备凝胶。 (1)改变温度 0.5%的琼脂水溶液冷却至35℃即形成凝胶 2%得甲基纤维素水溶液加热到50~60℃成凝胶。 (2)加入非溶剂 在果胶水溶液中加入酒精,可以形成凝胶; 固体酒精是由高级脂肪酸钠盐与乙醇混合制得; Ca(Ac)2的饱和水溶液加入乙醇,可形成凝胶。
_
OH HO Si O OH
+
OH HO Si OH OH
OH OH HO Si O Si OH OH OH
+ OH-
(Ⅰ)
(Ⅱ)
(Ⅲ)
二聚体又可以进一步与原硅酸(II)作用生成三聚体、四 聚体等多硅酸(polysilicic acid)。 在形成多硅酸时,Si-O-Si链也可以在链的中部形成,这 样可以得到支链多硅酸。多硅酸进一步聚合便形成胶态 28 二氧化硅(colloidal silica)质点,即SiO2溶胶。
2
1. 凝胶的特征及分类
在新生成的凝胶中.往往都含有大量的液体(有时液体 含量可达凝胶的95%以上)。如果凝胶中所含的液体是 水,就称为水凝胶(hydrogel)。
一定浓度的溶胶或高分子化合物的真溶液在放置的过程 中自动形成凝胶的过程称为胶凝(gelatination)。 凝胶有一定的强度、弹性和屈服值等。
3
凝胶与一般固体(沉淀)比较:
所有的水凝胶外表很相似,呈半固体状,无流动性。不 同于通常的沉淀(固体)。 沉淀:分散相颗粒从分散介质中沉降出来的,沉淀是固 体。 凝胶:由胶体体系中分散相颗粒相互联结,搭成具有三 维结构的骨架后形成的。 凝胶明显地分为固-液两相,属于胶体分散体系,具有 液体的某些性质,例如,离子在水凝胶中的扩散速度接 近于在水中的速度,这个事实说明,在新形成的水凝胶 中,不仅分散相(搭成网络)是连续相,分散介质(水) 也是连续相,这是凝胶的主要特征。
23
(3) 靠化学键交联而形成网状结构
这类结构,因为分子间作用力是强大的化学键力,所以 非常稳定。 若形成网状结构的单元是线型大分子,则此类凝胶在吸 收液体后只能发生有限膨胀,加热后也不会变成无限膨 胀。如硫化橡胶等。 若形成网状结构的单元是刚性质点,则这类凝胶(如 SiO2干胶) 吸收液体后,即使加热也无膨胀作用,因为 质点间形成了 共价键。
4
凝胶与真正的固体比较:
凝胶:由固-液两相组成,其结构强度差,易于发生 变化。当改变条件时,往往会使凝胶发生不可逆形变而 产生流动。
5
凝胶与普通溶胶比较:
溶胶(Sol)是具有液体特征的胶体体系,分散的粒 子是固体或者大分子,分散的粒子大小在1~100nm 之间。
凝胶(Gel)是具有固体特征的胶体体系,被分散的 物质形成连续的网状骨架,骨架空隙中充有液体或气 体,凝胶中分散相的含量很低,一般在1%~3%之间。
25
H2SiO42水玻璃
OH HO Si O O
2-
H3SiO4-
H+
H4SiO4
H+
H5SiO4+
H
+
OH HO Si OH O
-
H+
OH HO Si OH OH
H+
OH HO Si OH OH2
+
26
1 H2SiO42水玻璃
2 H3SiO4-
H+
3 H4SiO4
OH OH
H+
4 H5SiO4+
10
凝
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 凝胶的特征及分类
胶
凝胶的形成
凝胶的结构 胶凝作用及其影响因素 凝胶的性质 凝胶中的扩散和化学反应 几种重要的凝胶
11
2. 凝胶的形成
由固体(干胶)和溶液出发都可能制得凝胶。 由干胶比较简单,干胶吸收亲和性液体后体积膨胀 而形成凝胶,许多大分子物质都有这个特点。 例如: 明胶在水中、橡胶在苯中都可以吸收溶剂膨胀而形 成凝胶。
(4) 化学反应 一些大分子溶液(如蛋白质)也可以在反应过程中 形成凝胶。 如:加热时,鸡蛋蛋白质分子发生变性,由球形分子变为 纤维状分子,形成凝胶; 血液凝结是血纤维蛋白质在酶的作用下发生的胶凝 过程; 凝胶渗透色谱(GPC)中常用的有机聚苯乙烯凝胶 是通过苯乙烯与交联剂二乙烯苯在适当条件下经聚合反 应而制得的。
(2) 在强酸性溶液(pH<1.5)中,正一价的原硅酸离子(Ⅳ) 与原硅酸(Ⅱ)进行聚合:
+
OH HO Si OH2 OH OH HO Si OH OH HO OH Si HO OH O 2
H
O
OH OH Si OH2 OH2
+
+
+
2H2O
H
(Ⅳ)
(Ⅱ)
(Ⅴ)
在强酸中,硅酸根离子的配位数是6,原硅酸与+1价的 原硅酸离子间进行羟联反应,形成双硅酸; 双硅酸可以继续聚合进一步形成三硅酸、……多硅酸 一直聚合下去,最终生成硅溶胶或硅凝胶。
6
凝胶与普通溶胶比较:
溶胶:分散相颗粒是独立的运动单元,可以自由运动, 具有良好的流动性。 凝胶:分散相颗粒是相互搭结的,不能自由运动,是 一种半固体状态,具有一定弹性、强度等固体特有的性 质。
溶解 水解 缩聚 老化
前驱体
溶液
溶胶
凝胶
凝胶
7
8
根据凝胶中分散相颗粒的特征,将凝胶分为两类: 刚性凝胶(非弹性凝胶)、弹性凝胶两类 (1) 刚性凝胶(不可逆凝胶) 分散相颗粒和由它构成的骨架都具有刚性的、活动性小 的凝胶,称为刚性凝胶(rigid gel)。 例如,SiO2、TiO2、V2O5、Fe2O3等无机凝胶,大多 属于刚性凝胶。 这类凝胶脱水干燥后,再放入水中,一般不能再生成原 来的凝胶,更不会形成原来的溶胶。所以它又称为不可 逆凝胶(irreversible gel)。 现代的溶胶-凝胶法制备超细粉体,大多是利用刚性凝 胶脱水的工艺。
9
(2) 弹性凝胶(可逆性凝胶) 由分子柔顺性良好的高分子化合物作为分散相构成的凝 胶,称为弹性凝胶(elastic gel)。 这类凝胶的干胶在水中加热溶解后,在冷却过程中便形 成凝胶。 例如,明胶、琼脂等均属此类。 这类凝胶脱水后所生成的干胶,在水中可以重新加热溶 解,冷却后再度变为凝胶。它又称为可逆性凝胶 (irreversible gel) 。
19
(2) 棒状或片状粒子相互支撑构成骨架(图b),如V2O5、 石墨浆等。 (3) 柔性线形高分子构成骨架,一部分长链有序地排列 成微晶区 (图c)。例如,明胶凝胶、棉花纤维 。 (4) 线型高分子靠化学键形成交联的网状结构(图d)。 例如,橡胶硫化后,就形成这种结构。
20
不同凝胶结构间的区别主要表现在质点形状、质点的 刚性或柔性、质点之间联结的性质等3个方面。 1. 质点形状对形成凝胶所需的最低浓度值有明显的影响。 形状越不对称,所需浓度越低。 如:明胶形成凝胶的最低浓度为0.7%-0.9%; 琼脂形成凝胶的最低浓度为0.2%; V2O5溶胶形成凝胶的最低浓度为0.005%。 形成凝胶的质点形状固然重要,但必须相互连结为网状结 构,否则不能形成凝胶。 2. 质点的柔性或刚性 柔性大分子通常形成弹性凝胶,而刚性质点形成 非弹性凝胶,两者许多性质不同。
14
(3)
加入盐类 在亲水性较大和粒子形状不对称的溶胶中,加入适量 电解质可以形成凝胶。电解质引起溶胶胶凝的过程,可 以看作是溶胶整个聚沉过程中的一个特殊阶段。
(3.2%的Fe(OH)3加入电解质KCl)
15
(4) 化学反应 利用化学反应生成不溶物时,如果条件合适可形成凝胶。 不溶物形成凝胶的条件: (a) 在产生不溶物的同时生成大量小晶粒; (b) 晶粒的形状不对称,有利于搭成骨架。 例如, Ba(SCN)2溶液与MnSO4溶液混合 Ba(SCN)2溶液与MnSO4溶液浓度很稀时,可得粒 度小至几十纳米的BaSO4溶胶; Ba(SCN)2溶液与MnSO4溶液BaSO4凝胶中等浓度, 得到沉淀; 饱和Ba(SCN)2溶液与饱和MnSO4溶液混合可制的 BaSO4凝胶。 硅酸凝胶、硅-铝凝胶等都是借助于化学反应生成。 16