分散剂 定义
胶体
(溶液) 溶液)
(3)电泳现象: 电学特性) (3)电泳现象: (电学特性) 电泳现象
在外加电场作用下, 在外加电场作用下, 胶体粒子在分散剂里向电 阴极或阳极) 作定向移动的现象, 叫做电泳。 极 (阴极或阳极) 作定向移动的现象, 叫做电泳。
胶粒带电的原因: 胶粒具有较大的表面积,能吸附离子而带电。 带电的原因: 胶粒具有较大的表面积,能吸附离子而带电。 重要胶粒带电的一般规律: 重要胶粒带电的一般规律: 带正电荷胶体粒子
胶体粒子带同种电荷,相互间产生排斥作用, ★胶体粒子带同种电荷,相互间产生排斥作用,不 易结合成更大的沉淀微粒, 易结合成更大的沉淀微粒,这是胶体具有稳定性的 主要因素。 主要因素。 电泳应用: ★电泳应用: 静电除尘; ①静电除尘; 电泳电镀,利用电泳将油漆、乳胶、 ②电泳电镀,利用电泳将油漆、乳胶、橡胶等 粒子均匀地沉积在镀件上。 粒子均匀地沉积在镀件上。
练习4 自来水厂用绿矾和氯水一起净水, 练习4:自来水厂用绿矾和氯水一起净水,用离子
方程式和简要文字叙述原理. 方程式和简要文字叙述原理.
练习5:填写分离下列各组混合物所用的物理方法: 练习5:填写分离下列各组混合物所用的物理方法: 5:填写分离下列各组混合物所用的物理方法 (1)除去水中少量溴。 (1)除去水中少量溴。 除去水中少量溴 ( 萃取 )
2.分类: 本质依据——分散质粒子直径大小 2.分类: 本质依据 分类 分散质粒子直径大小
分散系 分散质粒子 直径 溶液 < 1nm 胶体 1 ~100 nm 浊液 >100 nm
二.胶体
1.定义:分散质粒子的直径大小在1nm 1.定义:分散质粒子的直径大小在1nm ~100nm 定义
)之间的分散系叫做胶体 之间的分散系叫做胶体。 (10-9m~10-7m )之间的分散系叫做胶体。 墨汁、淀粉溶液、蛋白溶液、豆浆、牛奶、血液、 墨汁、淀粉溶液、蛋白溶液、豆浆、牛奶、血液、空 溶液 溶液 有色玻璃、合金、肥皂水、 气、烟、云、雾、有色玻璃、合金、肥皂水、江河之 自然水中除海水、地下水) 烟水晶、土壤、 水(自然水中除海水、地下水)、烟水晶、土壤、硅胶
阻垢剂(分散剂)
阻垢剂[编辑本段]阻垢剂定义(scale inhibitor):是指具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能,并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。
缓蚀阻垢剂的作用机理分为: 络和增溶作用、晶格畸变作用、静电斥力作用。
1.络和增溶作用是共聚物溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。
2.晶格畸变作用是由分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成;3.静电斥力作用是共聚物溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。
[编辑本段]阻垢剂的分类有机膦系列阻垢剂、有机膦酸盐阻垢剂、聚羧酸类阻垢分散剂、复合阻垢剂、R O阻垢剂阻垢剂的作用:1、有机膦系列阻垢剂ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。
可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。
ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。
在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。
HEDP是一种有机膦酸类阻垢缓蚀剂,能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物,能溶解金属表面的氧化物。
在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用,在高pH下仍很稳定,不易水解,一般光热条件下不易分解。
耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机膦酸(盐)好。
EDTMPS是含氮有机多元膦酸,属阴极型缓蚀剂,与无机聚磷酸盐相比,缓蚀率高3~5倍。
能与水混溶,无毒无污染,化学稳定性及耐温性好,在200℃下仍有良好的阻垢效果。
EDTMPS在水溶液中能离解成8个正负离子,因而可以与多个金属离子螯合,形成多个单体结构大分子网状络合物,松散地分散于水中,使钙垢正常结晶被破坏。
EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。
EDTMPA具有很强的螯合金属离子的能力,与铜离子的络合常数是包括EDTA 在内的所有螯合剂中最大的。
分散系及其分类
②加入电解质
胶体中胶粒带有电荷,加入电解质后,由于电解 质在溶液中能电离出阳离子和阴离子,分别能中和 带有负电荷胶粒的胶体和带有正电荷胶粒的胶体。
③升温:
温度升高,胶粒的吸附能力减弱,减少了吸 引阴离子或阳离子数量,胶粒所带的电荷数减 少,胶粒间的斥力作用减弱,使得胶粒在碰撞 时容易结合成大颗粒,形成沉淀或凝胶。
分散系及其分类
二、分散系及其分类
1、定义:一种(或多种)物质以粒子形式分散 在另一种(或多种)物质中所得到的体系(混合 物)。 分散质:被分散的物质
分散剂:能容纳分散质的物质
2、分散系的分类
依据之1——分散质或分散剂所处的状态
分散质 分散剂
实
例
气
气
空气
液
气
云、雾
固
气
烟灰尘
气
液
泡沫、盐酸
液
液
牛奶、酒精的水溶液
固
液
糖水、食盐水
气
固
泡沫
液
固水 晶
有 色 玻 璃
依据之2——分散质粒子直径大小(液态分散剂)
分散系
分散质 微粒直
径
溶液
< 1nm
胶体
1 ~100 nm
浊液
>100 nm
依据之3——根据分散剂状态进行分类
根据分散 剂状态分
气溶胶: 烟、云、雾 液溶胶: AgI胶体、Fe(OH)3胶体 固溶胶: 有色玻璃、 水晶
④搅拌:增加碰撞机会
胶体性质的应用: ①浑浊的井水中加入少量石灰能使水变澄清; ②豆浆里加盐卤(MgCl2·6H2O)或石膏 (CaSO4·2H2O)溶液使之凝聚成豆腐; ③在江河与海的交汇处形成的沙洲。
分散剂的作用原理
分散剂的作用原理
分散剂是一种在化工生产和加工过程中广泛应用的助剂,它可以有效地改善固体颗粒或液滴的分散性能,使其在液体介质中均匀分散。
分散剂的作用原理主要包括表面活性剂作用、电荷斥力作用和机械作用三个方面。
首先,分散剂的表面活性剂作用是其作用原理之一。
表面活性剂是一类具有亲水性和疏水性基团的化合物,它可以在固体颗粒或液滴表面形成一层薄膜,使其与介质相互作用,减小表面张力,从而使颗粒或液滴更容易分散在介质中。
这种表面活性剂作用可以有效地改善固体颗粒或液滴的分散性能,使其不易聚集成团。
其次,分散剂的电荷斥力作用也是其作用原理之一。
在分散剂的作用下,固体颗粒或液滴表面会带上电荷,形成一个电二重层结构。
当颗粒或液滴之间的电荷相互斥力大于吸引力时,它们会相互排斥,从而保持在介质中的分散状态。
这种电荷斥力作用可以有效地阻止颗粒或液滴发生聚集,保持其分散状态。
最后,分散剂的机械作用也是其作用原理之一。
分散剂可以通过机械作用,如搅拌、剪切等方式,将固体颗粒或液滴分散在介质中。
通过机械作用,分散剂可以克服固体颗粒或液滴之间的相互吸引力,使其保持分散状态。
这种机械作用可以有效地改善固体颗粒或液滴的分散性能,使其均匀分散在介质中。
综上所述,分散剂的作用原理主要包括表面活性剂作用、电荷斥力作用和机械作用三个方面。
通过这些作用原理,分散剂可以有效地改善固体颗粒或液滴的分散性能,使其在介质中均匀分散。
在化工生产和加工过程中,分散剂的应用可以提高产品质量,提高生产效率,降低能耗,具有广阔的应用前景。
高一化学必修一物质的分类知识点
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第二章分散系及其分类 胶体
第一节 物质的分类
二、分散系及其分类 分散系、分散质、分散剂
分散系:把一种(或多种)物质分散在另一 种(或多种)物质中所得到的体系。 分散质:被分散的物质。
分散剂:起容纳分散质作用的物质。
(二)分散系的分类:
1、按照分散质和分散剂所处的状来态分,有 类型9种。
2、按分散质粒子直径可大分小为 种 :三
电场作用下胶体有什么表现? 动画演示
阴极附近的颜色逐渐变深,阳极附近的颜色逐渐变浅
(3).电泳:
在外加电场作用下, 胶体粒子在分散剂里向电极 (阴极或阳极) 作定向移动的现象, 叫做电泳。
胶粒带电规律:
(1)金属氢氧化物、金属氧化物的胶粒吸附阳 离子带正电。如:Fe(OH)3胶体
(2)非金属氧化物、金属硫化物、硅酸、土壤 胶体吸附阴离子带负电。如:H2SiO3胶体 (3)淀粉胶粒.蛋白质胶粒不带电荷
渗析:利用半透膜分离胶体中的杂质分子
或离子,提纯, 精, 烧杯中能够检测出的是: 氯化钠 检测不出的是:淀粉
动画演示1 动画演示2
3、胶体的性质
Fe(OH)3胶体
可以看到一条光亮 的通路
丁达尔现象
CuSO4溶液
看不到光亮的 通路 不发生丁达尔现象
(1)丁达尔效应
现象: 光束通过胶体时,在入射光侧面
可观察到光亮的“通路”。
成因:胶体粒子对光线的散射作用。
应用:胶体能发生丁达尔效应,而溶液
不能。丁达尔效应是区别溶液与胶体常用 的物理方法。
(2)、布朗运 动
悬浮微粒永不停息地做 无规则运动的现象.
➢布朗运动并 不是胶体粒子 特有的运动方 式
(4)介稳定性
分散系 溶液
油井水泥几种主要外加剂
一、促凝早强剂定义:主要是指能显著缩短水泥浆稠化时间,加速水泥熟料矿物的凝结与硬化,提高水泥早期抗压强度的外加剂。
主要用途:缩短凝结时间,表层套管注水泥、打水泥塞、堵漏等。
作用机理:①氯盐类早强剂:氯盐促进水泥浆硬化和早强的机理,主要有两个面的原因。
一是增加水泥颗粒的分散度,从而加速水泥水化和硬化的速度;二是与水泥熟料矿物产生化合作用,与C3A化合生成水化氯铝酸钙,从而使胶体膨胀,水泥隙减少,密实性增大,从而提高了水泥的强度。
②硫酸盐类早强剂:硫酸盐对水泥的促硬、早强作用,主要是因为它能与水泥熟料矿物水解析出的氢氧化钙发生置换反应,从而能加速与水泥熟料中的C3A反应生成更多的硫铝酸钙,提高水泥水化液相中的固相比例,加快水泥凝结硬化的速度和早期强度的提高。
③有机早强剂:如三乙醇胺,它能起到促凝早强作用是由于三乙醇胺能促进水泥形成更多的钙矾,能有效地吸附在水泥熟料矿物表面,加快C3A与膏之间的反应,但三乙醇胺可能减缓C3S的水化速度。
通常,它与其它促凝早强剂复合使用,可发挥更好的早强作用。
主要类型:①无机盐类氯化钙,液体氯化钙,硅酸盐,硫酸盐,氯化钠,铝酸盐、硝酸盐、碳酸盐、硫代硫酸盐以及钠、钾、铵的氢氧化物等。
②有机化合物促凝剂主要包括:甲酸钙[Ca(HCOO)2]、甲酰铵(CHONH2)、草酸(H2C2O4)和三乙醇胺[(N(C2H4OH)3]等。
③复合促凝剂研究表明,由多种无机盐促凝剂和有机化合物促凝剂复合的早强剂,往往可得到比单一类型促凝剂促凝效果更好的外加剂。
我国目前油田常用的早强剂通常为复合型的促凝早强剂,往往很少单独使用一种早强剂二、缓凝剂定义:通过物理化学作用,能显著延缓水泥浆稠化时间,防止油井水泥凝结过快的外加剂可称作为油井水泥缓凝剂。
有些缓凝剂同时还具有减阻和降失水的作用。
主要作用:延长水泥浆稠化时间,保持水泥浆在注入和顶替期间保持良好的可流动性。
作用机理:主要是指缓凝剂的化学性质和缓凝剂与水泥相(硅酸盐或铝酸盐)的作用过程,由于不同的缓凝剂有不同的化学性质和作用过程,所以,目前所提出的所有理论都还不能全面的解释缓凝剂本身参与水泥的水化过程的情况,本项工作需进一步的研究。
分散系分类
化学方法: 化学方法:
水解法 如氢氧化铁胶体的制备: 如氢氧化铁胶体的制备: 沸腾) FeCl3+3H2O (沸腾)==Fe(OH)3(胶体)+3HCl 胶体) 复分解反应法 如碘化银胶体的制备: 如碘化银胶体的制备: AgI(胶体 胶体) AgNO3 +KI =AgI(胶体) +KNO3
练习:制备氢氧化铁胶体时,要求: 练习:制备氢氧化铁胶体时,要求:a、不得加热 不能用玻璃棒搅拌。试解释原因。 时间过长 b、不能用玻璃棒搅拌。试解释原因。
7.胶体的制备 7.胶体的制备
物理方法: 物理方法:
溶解法如淀粉、 溶解法如淀粉、蛋白质溶解于水可直接得到胶体 如淀粉 机械法将固体颗粒直接磨成胶粒的大小 将固体颗粒直接磨成胶粒的大小, 机械法将固体颗粒直接磨成胶粒的大小,溶于溶 剂得到胶体, 剂得到胶体,如将碳粉制成碳素墨水
——物理方法 物理方法
【实验2-3】 过滤 实验 - 】 过滤Fe(OH)3胶体和泥水
现象: 现象
Fe(OH)3胶体全透过滤纸,没得到滤渣,过滤后的 胶体全透过滤纸,没得到滤渣, 液体还是红褐色;泥水过滤后在滤纸上得到泥沙, 液体还是红褐色;泥水过滤后在滤纸上得到泥沙, 而过滤后的液体是澄清、透明的。 而过滤后的液体是澄清、透明的。
力学性质 4、布朗运动 ——力学性质 、
原因:溶剂分子不均匀地撞击胶体粒子, 原因:溶剂分子不均匀地撞击胶体粒子,使其发 生不断改变方向、改变速率的布朗运动。 生不断改变方向、改变速率的布朗运动。 胶体微粒作布朗运动是 胶体稳定的原因之一 稳定的原因之一。 胶体稳定的原因之一。
普遍存在 的现象
练习:胶体粒子能作布朗运动的原因是 ( ) 练习 胶体粒子能作布朗运动的原因是 c ①水分子对胶体粒子的撞击 ②胶体粒子有 吸附能力 ③胶体粒子带电 ④胶体粒子质 量很小, 量很小,所受重力小 A、①② B、①③ C、①④ D、②④
低分子溶液剂的三种稳定剂以及特点
一、低分子溶液剂的定义低分子溶液剂是指分子量相对较小的有机物,可以在溶液中形成结晶点,从而提高溶液的溶解度和稳定性。
低分子溶液剂在药物、食品、化妆品等领域有着广泛的应用。
然而,由于其分子量小、易挥发、易氧化等特点,容易造成溶液的不稳定性,因此在使用低分子溶液剂时需要添加稳定剂来提高溶液的稳定性。
二、防护稳定剂1. 防护稳定剂是一种可以与低分子溶液剂形成配伍物质,形成的化合物能够提高溶液的抗氧化性,延缓氧化反应的进行,从而保护低分子溶液剂的稳定性。
防护稳定剂通常是一些含有酚醛结构、硫醚结构等的有机物,能够与低分子溶液剂发生反应,形成稳定的络合物,从而提高溶液的稳定性。
2.防护稳定剂的特点包括良好的抗氧化性、较长的半衰期、与低分子溶液剂的相容性好等,是目前常用的低分子溶液剂稳定剂之一。
三、抗结晶剂1.抗结晶剂是一种可以抑制低分子溶液剂结晶的物质,可以防止结晶产生,从而提高溶液的稳定性。
抗结晶剂通常是一些高分子有机物,能够与低分子溶液剂形成复合物,并且能够改变溶液的结构,阻止结晶的形成。
2.抗结晶剂的特点包括良好的抗结晶性能、与溶剂的相容性好、能够延长溶液的稳定周期等,是目前常用的低分子溶液剂稳定剂之一。
四、分散剂1. 分散剂是一种可以使低分子溶液剂的分散性增强,形成均匀分散系统的物质,从而提高溶液的稳定性。
分散剂通常是一些表面活性剂、高分子物质等,能够改善溶液中溶质或粒子的分散性,防止其聚集沉淀。
2. 分散剂的特点包括良好的分散性能、与溶剂的相容性好、能够提高溶液的稳定性等,是目前常用的低分子溶液剂稳定剂之一。
五、总结低分子溶液剂在各个领域有着广泛的应用,但是由于其自身的一些特性,容易造成溶液的不稳定性。
在使用低分子溶液剂时,需要添加稳定剂来提高溶液的稳定性。
防护稳定剂、抗结晶剂、分散剂是目前常用的低分子溶液剂稳定剂,具有各自独特的特点,能够提高溶液的稳定性,保证低分子溶液剂在各个领域的应用效果。
希望通过对低分子溶液剂稳定剂的研究和应用,能够更好地推动低分子溶液剂的发展,为人类的健康和生活提供更好的保障。
第七章 乳化剂与分散剂
⑥ 核磁共振法
原理:非离子表面活性剂共振波谱的特性值与表面活性剂 的HLB值有良好的一致性,可代入相关的公式来计算表面活性剂的
HLB值。
⑦ 水合热法 测定乳化体系 焓 的变化来推算其HLB值。
3)HLB值的计算方法 对于已知结构的表面活性剂以及新结构表面活性剂的分子设计
来说,采用有关公式来计算HLB值十分方便,其精度可达到工业生
3)阳离子型乳化剂 C12-C22单烷基胺类
酰胺类
咪唑啉类 分类 季铵盐类 环氧乙烷双胺类 胺化木质素
2、高分子乳化剂 高分子乳化剂虽然无法显著降低溶液的界面张力,但是能在液
珠的界面上形成强度较高的界面膜,而且还能提高液相的粘度,因
此也是性能优良的乳化剂。 1)天然高分子
(1)魔芋胶
主要成分魔芋甘露糖,M=104 ;
-
-
固/水 间的界面张力;
油/水 间的界面张力;
θ -在水相方向的接触角;
形成乳状液时,润湿固体较多的液体构成外相。
二、乳状液类型的鉴别和影响因素
1、乳状液类型的鉴别
电导法:电导性好的为:O/W 型
染色法:将油溶性染料加入乳状液中予以混 鉴别方法 合,若整体带色则为 W/O 型 稀释法:根据与液体相混溶性来判断;
硫酸盐
如聚氧乙烯烷基酚醚硫酸盐 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐等
阴离子型
磺酸盐
如烷基、烷基苯、烷基萘类, 聚氧乙烯烷氧基醚类等
磷酸酯类 如烷基、烷基聚氧乙烯醚类,
脂肪酸聚氧乙烯醚类等 亚磷酸酯类 如烷基聚氧乙烯醚类单、双酯
2)非离子型乳化剂
非离子乳化剂根据其亲水、亲油性,可作O/W型和W/O型
乳状液的乳化剂,主要类型有醚型和酯型二类。 聚氧乙烯烷基酚醚类
分散系及其分类
3、胶体的性质:
丁达尔效应:由于胶体粒子对光线散 射形成的光亮的通路。 原因:胶粒直径大小与光的波长相近, 胶粒对光有散射作用;而溶液 分散质的粒子太小,不发生散 射。 应用:鉴别胶体和溶液。
生活中的丁达尔现象
阳光穿过茂密 的林木枝叶所 产生的美丽景象
电影放映时的 丁达尔效应
分散系及其分类
粒子 分散系 大小 /nm 能否透 能否透 主要 举例 过滤纸 过半透 特征 (100nm) 膜(1nm) 不稳定 不能 >100 不均一 不能 泥浆水
浊液 溶液
<1
稳定 均一
能 能
能
NaCl 溶液
介稳 胶体 1~100 均一
(1)静电除尘
(2)土壤的保肥 (3)石膏或卤水点豆腐、制造果冻 (4)明矾净水原理 (5)江河入海处形成沙洲 (6)使用蓝色墨水的钢笔抽黑色墨水 容易堵塞 (7)喝豆浆放糖不放盐 ……
下列事实:①用盐卤点豆腐 ②水泥的硬化 ③用 明矾净水 ④河海交汇处可沉积沙洲 ⑤制肥皂时 在高级脂肪酸钠、甘油和水形成的混合物中加 入食盐,析出肥皂 ⑥钢笔使用两种不同颜色的 蓝墨水,易出现堵塞 ⑦血液透析。⑧向氯化铁 溶液中加入Na2CO3溶液,会出现红褐色沉淀。
②要用FeCl3饱和溶液 ③当溶液呈红褐色时就要停止加热 ④不能用玻璃棒搅拌,防止生成Fe(OH)3沉淀
2、用激光笔照射烧杯中的液体,在与光束垂直 的方向进行观察,并记录实验现象。 光束照射时的现象
Fe(OH)3胶体 CuSO4溶液 有一条“光亮”的通路 看不到“光亮”的通路
3、将胶体和泥水分别进行过滤,观察并记录现象。
4物质的分散系及溶液、胶体、浊液的比较
物质的分散系【知识整合】一、物质的分散系(1)定义:一种或几种物质分散到另一种物质中形成的混合物。
分散质:被分散的物质。
分散剂:分散其它物质的物质。
(2)分类:据分散质和分散剂的状态可以分为九种分散系(3)按分散质粒子的直径大小分溶液:分散质粒子的直径小于10-9m。
胶体:分散质粒子的直径介于10-9m ~10-7m;浊液:分散质粒子的直径大于10-7m;(4)胶体的性质以及应用○1丁达尔效应:当光束通过胶体时,在垂直于光线的方向可以看到一条光亮的通路,该现象称为丁达尔效应○2净水:胶体具有吸附性。
如Fe(OH)3胶体和Al(OH)3 胶体○3应用:用丁达尔效应可以区分溶液和胶体○4常见的胶体:Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、硅酸胶体、淀粉胶体、蛋白质、血液、豆浆、墨水、涂料、有色玻璃、肥皂水、AgI、Ag2S、As2S3二、溶液、胶体、浊液的比较【典例分析】例1、关于溶液、浊液、胶体说法正确的是()A.都是混合物B.有的是纯净物如盐酸C.都是均一的稳定的D.溶液和胶体是透明的例2、用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1nm~100nm)的超细粉末粒子,然后制得纳米材料.下列分散系中的分散质粒子的大小和这种纳米粒子大小具有相同的数量级的是( )A.溶液B.悬浊液C.胶体D.乳浊液例3、下列物质不属于胶体的是()A、纯净的空气B、血液C、豆浆D、有色玻璃例4、下列关于胶体的叙述不正确的是()A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 ~ 10-7m之间B.光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C.用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,产生的现象相同D.Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的【测评反馈】1、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是( )A.稀有气体、浓硫酸、胆矾B.金刚石、石灰石、铁矿石C.天然气、碱式碳酸铜、液氧D.石墨、熟石灰、水煤气2、下列关于胶体的说法中正确的是()A、胶体外观不均匀B、胶体微粒不能透过滤纸C、胶体粒子直径在10-9-10-7m之间 D胶体不稳定,静置后容易产生沉淀3、下列关于溶液说法正确的是:()A、所有溶液都是无色的;B、有分散质和分散剂组成的分散系一定是溶液C、均一稳定的液体就是溶液D、溶液是由溶质和溶剂组成的。
【知识点】分散系及其分类
【知识点】分散系及其分类1、分散系及其分类(1)分散系的概念分散系:一种物质(或几种物质)以粒子形式分散到另一种物质里所形成的混合物。
分散质:分散成微粒的物质。
分散剂:微粒分布在其中的物质。
(2)根据分散质分散剂状态不同分类:9种组合方式的分散举例(3)液体分散系的分类(根据分散质粒子大小)胶体定义:分散质微粒的直径大小在1nm—100nm之间的分散系,叫胶体。
①溶液属稳定的分散系,而浊液是不稳定的分散系。
胶体则介于二者之间,在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系。
②稳定性:溶液﹥胶体﹥浊液例题1、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是()A.是否为大量分子或离子的集合体B.分散质微粒直径的大小C.能否透过滤纸D.是否均一、稳定、透明练习1、用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1nm—100nm)的超细粉末粒子,然后制得纳米材料。
下列分散质粒子直径具有与此相同数量级的是()A.溶液B.悬浊液C.胶体D.乳浊液2、胶体的制备(1)Fe(OH)3胶体的制备实验及胶体、溶液、浊液外观特征的比较:实验步骤:① 取三个小烧杯,分别加入25ml蒸馏水、25mlCuSO4溶液和25ml泥水。
②将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴 FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热,即制得红褐色的Fe(OH)3胶体。
③对比三种分散系:实验现象:溶液呈红褐色呈蓝色浑浊。
实验结论:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl注意:①加热至溶液呈红褐色后停止加热②不能用自来水,也不能搅拌③不能用“↓”,注明胶体(2)把盛有CuSO4溶液和Fe(OH)3胶体的烧杯置于暗处,分别用激光笔照射杯中的液体,在光束垂直的方向观察,记录实验现象。
用丁达尔效应(3)将胶体和泥水分别进行过滤,观察并纪录实验现练习1、胶体分散系与其他分散系的本质区别是分散系的粒子大小。
练习2、胶体分散系与其它分散系可以通过实验方法来区别:胶体分散系具有丁达尔效应,而其它分散系不具备该性质。
分散剂mf分子量
分散剂mf分子量分散剂(MF)分子量及其在分散体系中的作用引言:分散剂(MF)是一类被广泛应用于制备分散体系的化学物质。
其分子量对于分散体系的稳定性和性能具有重要影响。
本文将从分散剂(MF)的分子量角度出发,探讨其在分散体系中的作用机制和应用。
一、分散剂(MF)的定义和分类分散剂(MF)是一类能够将固体颗粒分散于液体介质中的化学物质。
根据其化学结构和功能,可将分散剂(MF)分为阴离子型、阳离子型、非离子型和两性离子型等不同类型。
二、分散剂(MF)分子量的意义分散剂(MF)的分子量是指其分子中的原子数目和相对分子质量。
分散剂(MF)分子量的大小直接影响着其在分散体系中的作用效果和稳定性能。
一般来说,分散剂(MF)分子量越大,其分散体系的稳定性越好。
三、分散剂(MF)分子量对分散体系的影响机制1. 分散剂(MF)分子量与分散体系的黏度关系较低分子量的分散剂(MF)具有较低的黏度,可以更好地降低分散体系的粘度,提高流动性能。
较高分子量的分散剂(MF)具有较高的黏度,可以增加分散体系的粘度,提高稳定性。
2. 分散剂(MF)分子量与分散体系的稳定性关系较低分子量的分散剂(MF)分子较小,易被溶剂分子包围,形成较稳定的溶液体系。
较高分子量的分散剂(MF)分子较大,分散体系中的分散相颗粒受其吸附作用增大,形成较稳定的分散体系。
3. 分散剂(MF)分子量与分散体系的分散效果关系较低分子量的分散剂(MF)分子较小,易与分散体系中的颗粒相互作用,实现较好的分散效果。
较高分子量的分散剂(MF)分子较大,分散体系中的颗粒受其包覆作用而实现较好的分散效果。
四、分散剂(MF)分子量的选择和应用1. 根据分散体系的特点选择合适的分散剂(MF)分子量。
对于粘度较高的分散体系,选择较低分子量的分散剂(MF)可以改善流动性能;对于需要较好分散效果的分散体系,选择较高分子量的分散剂(MF)可以提高分散效果。
2. 根据分散体系的应用要求选择合适的分散剂(MF)分子量。
分散剂
分散剂编辑分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。
可均一分散那些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形成安定悬浮液所需的药剂。
目录1简介2解释3作用4选择5种类石蜡类金属皂类低分子蜡类6机理7基本原理选择分散剂双电层原理位阻效应8测定方法1简介Dispersant(分散剂):一种化学品,加入水中增加其去颗粒的能力。
2解释工具书中的解释促使物料颗粒均匀分散于介质中,形成稳定悬浮体的药剂。
分散剂一般分为无机分散剂和有机分散剂两大类。
常用的无机分散剂[1]有硅酸盐类(例如水玻璃)和碱金属磷酸盐类(例如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和焦磷酸钠等)。
有机分散剂包括三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯等。
学术文献中的解释分散剂的定义是分散剂能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。
在制备乳油和可湿性粉剂时加入分散剂和悬浮剂易于形成分散液和悬浮液,并且保持分散体系的相对稳定的功能。
化工词典中的解释能提高和改善固体或液体物料分散性能的助剂。
固体染料研磨时,加入分散剂,有助于颗粒粉碎并阻止已碎颗粒凝聚而保持分散体稳定。
不溶于水的油性液体在高剪切力搅拌下,可分散成很小的液珠,停搅拌后,在界面张力的作用下很快分层,而加入分散剂后搅拌,则能形成稳定的乳浊液。
其主要作用是降低液-液和固-液间的界面张力。
因而分散剂也是表面活性剂。
种类有阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型和高分子型。
阴离子型用得最多。
3作用分散剂的作用是使用润湿分散剂减少完成分散过程所需要的时间和能量,稳定所分散的颜料分散体,改性颜料粒子表面性质,调整颜料粒子的运动性,具体体现在以下几个方面:缩短分散时间,提高光泽,提高着色力和遮盖力,改善展色性和调色性,防止浮色发花,防止絮凝,防止沉降。
1、提升光泽,增加流平效果光泽实际最主要取决涂料表面对光的散射(即一定的平整度即可.当然需检测仪器决定是否够平整,不但考虑原生粒子数目,形状,并考虑他们的结合方式),当粒子粒径小于入射光1/2(这个数值不确定)时,表现为折射光,光泽不会再提高,同理遮盖力依靠散射提供主要遮盖力的遮盖力也不会增加(除碳黑主要靠吸收光,有机颜料忘了)。
分散剂
分散剂介绍分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。
可均一分散那些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形成安定悬浮液所需的药剂。
解释工具书中的解释促使物料颗粒均匀分散于介质中,形成稳定悬浮体的药剂。
分散剂一般分为无机分散剂和有机分散剂两大类。
常用的无机分散剂有硅酸盐类(例如水玻璃)和碱金属磷酸盐类(例如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和焦磷酸钠等)。
有机分散剂包括三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯等。
学术文献中的解释分散剂的定义是分散剂能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质。
在制备乳油和可湿性粉剂时加入分散剂和悬浮剂易于形成分散液和悬浮液,并且保持分散体系的相对稳定的功能。
化工词典中的解释能提高和改善固体或液体物料分散性能的助剂。
固体染料研磨时,加入分散剂,有助于颗粒粉碎并阻止已碎颗粒凝聚而保持分散体稳定。
不溶于水的油性液体在高剪切力搅拌下,可分散成很小的液珠,停搅拌后,在界面张力的作用下很快分层,而加入分散剂后搅拌,则能形成稳定的乳浊液。
其主要作用是降低液-液和固-液间的界面张力。
因而分散剂也是表面活性剂。
种类有阴离子型、阳离子型、非离子型、两性型和高分子型。
阴离子型用得最多。
分散剂的选择一个优良的分散剂应满足以下要求:1、分散性能好,防止填料粒子之间相互聚集;2、与树脂、填料有适当的相容性;热稳定性良好;3、成型加工时的流动性好;不引起颜色飘移;4、不影响制品的性能;无毒、价廉。
分散剂的用量一般为母料质量的5%分散剂的种类脂肪酸类、脂肪族酰胺类和酯类硬脂酰胺与高级醇并用,可改善润滑性和热稳定性,用量(质量分数,下同)0.3%-0.8%,还可作聚烯烃的滑爽剂;己烯基双硬脂酰胺,也称乙撑基双硬脂酰胺(EBS),是一种高熔点润滑剂,用量为0.5%~2%;硬脂酸单甘油酯(GMS),三硬脂酸甘油酯(HTG);油酸酰用量0.2%~0.5%;烃类石蜡固体,熔点为57~70℃,不溶于水,溶于有机溶剂,树脂中的分散性、相容性、热稳定性均差,用量一般在0.5%以下石蜡类尽管石蜡属于外润滑剂,但为非极性直链烃,不能润湿金属表面,也就是说不能阻止聚氯乙烯等树脂粘连金属壁,只有和硬脂酸、硬脂酸钙等并用时,才能发挥协同效应液体石蜡:凝固点-15 ̄-35℃,在挤出和注射成型加工时,与树脂的相容性较差,添加量一般为0.3%-0.5%,过多时,反而使加工性能变坏微晶石蜡:由石油炼制过程中得到,其相对分子质量较大,且有许多异构体,熔点65-90℃,润滑性和热稳定性好,但分散性较差,用量一般为0.1%-0.2%,最好与硬脂酸丁酯、高级脂肪酸并用。
分散相和分散剂
分散相是指在混合物中以微小颗粒形式存在的物质,而分散剂则是用来稳定分散相的物质。
在化学和材料科学中,分散相通常是指固体颗粒或液滴,它们被分散在另一种连续相中,如液体或气体。
分散相的大小通常在纳米到微米的范围内。
分散剂是一种表面活性剂或胶体,它可以降低分散相之间的相互作用力,从而防止它们聚集在一起或沉积。
分散剂通过在分散相表面形成一层分散剂分子,形成稳定的分散体系。
这种分散剂分子的表面活性作用可以降低分散相之间的表面张力,使其更容易分散在连续相中。
常见的分散剂包括表面活性剂(如十二烷基硫酸钠)、胶体(如胶体二氧化硅)和聚合物(如聚乙烯醇)。
它们可以用于各种应用,如颜料、涂料、药物、化妆品和食品工业中的分散体系的稳定化。
分散系及胶体及其应用上学期高一化学人教版(2019)必修第一册
(3) 电泳现象(电学性质):科学视野
定义:在外加电场作用下, 带电胶体粒子在分散剂里向电极 (阴极或阳极) 作定向移动的现象, 叫做电泳
原因:粒子胶体微粒带同种电荷,当胶粒带正电荷时向阴极运动,当胶 粒带负电荷时向阳极运动。
注意:胶体的胶粒有的带电,有电泳现象;有的不带电,没有电泳现象
(如淀粉溶液)。
胶分体散的系性及质胶原体反应
二、分散系及其分类
1、分散系、分散质、分散剂有关概念
分散系:把一种(或多种)物质分散在 另一种 (或多种)物质中所得 到的体系
分散质:被分散的物质。
分散剂:能容纳分散质的物质。
溶液
溶质 + 溶剂
分散系
分散质 + 分散剂
哪些是分散质?哪些又是分散剂呢?
分散质和分散剂的状态都可以是固、液、气 三种状态的物质
思考.溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是(B )
A.是否为大量分子或离子的集合体 B.分散质微粒直径的大小 C.能否透过滤纸 D.是否均一、稳定、透明
练一练:
1.用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1nm—100nm)的超细粉末粒子, 然后制得纳米材料。下列分散质粒子直径具有与此相同数量级的是( C )
CuSO4 溶液
光束照射时的现象 形成一条光亮的通路 无光现象产生
原因分析
胶体的直径在1-100nm 之间,能使光波发生散射
溶液中粒子的直径小于 1nm,散射极其微弱
Fe(OH)3 胶体
泥水
过滤后的现象
滤纸上无滤渣,滤液颜色不变,(无现象) 由浑浊变澄清
结论1、胶体有丁达尔效应,溶液没有,可以此区分溶液及胶体。 说明胶体分散质粒子比溶液分散质粒子大。
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• 磷酸盐类 • 羧酸类 优点 缺点
AMP (2-氨基-2-甲基-1-丙醇 ) DMAE(二甲基-1-氨基-1-乙醇) KTPP(三聚磷酸钾) SHTP(六偏磷酸钠) 柠檬酸
成本低,易购买 良好的初始分散效果 用量大,长期分散稳定性差
高分子分散剂
多元酸均聚物
O
O
O
O
O
O
CO CO CO CO CO CO
分散剂定义 分散剂顾名思议,就是把各种粉体合理地分散 在溶剂中,通过一定的电荷排斥原理或高分子 位阻效应,使各种固体很稳定地悬浮在溶剂 (或分散液)中。 分散剂是一种在分子内同时具有亲油性和亲水 性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那 些难于溶解于液体的无机,有机颜料的固体颗 粒,同时也能防止固体颗粒的沉降和凝聚,形
分散剂的选择
• 一个优良的分散剂应满足以下要求: • 1、分散性能好,防止填料粒子之间相互聚 集; • 2、与填料有适当的相容性;热稳定性良好; • 3、成型加工时的流动性好; • 4、不影响制品的性能; 无毒、价廉。
• 必须通过实验验证各种分散剂对某一原料的 效果,即测定分散剂对浆料黏度、沉降度、 zeta势、ph值等各种参数指标类分析调节各 种因素以选择最佳的分散剂。 • 1,将已经工业化生产的分散剂进行复配
多元酸共聚物
O CO R
O CO R
O CO R
高分子分散剂性能比较
类型 效率 耐水性 起泡程度 光泽 与聚氨酯增稠剂兼容性 与疏水碱溶性增稠剂兼容性 多元酸均聚物 优 中 优 平光 - 半光 中 优 亲水共聚物 良 良 良 平光 - 高光 良 良 疏水共聚物 良 优 中 平光 - 高光 优 中
分散剂的选择
• 分散剂的作用机理 1,吸附于固体颗粒的表面,使凝聚的固体颗 粒表面易于湿润。 2,使固体粒子表面形成双分子层结构,外层分 散剂极性端与水有较强亲合力,增加了固体 粒子被水润湿的程度.固体颗粒之间因静电 斥力而远离。 3,高分子型的分散剂,在固体颗粒的表面形 成吸附层,使固体颗粒表面的电荷增加,提 高形成立体阻碍的颗粒的反作用力。
+ + -
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+
-+ + AL2O3 AL2O3 -+ +- + +- + - - -+ + + -+ +
分散剂的种类
类型 用量(w) 优点 缺点 举例
小分子类
成本低、良 好的初始分 散效果 主要用于无 机涂料的分 散,可急剧 降低研磨料 的粘度 适合无机涂 料分散,稳 定性好
• 墙体砖陶瓷分散剂选择方法
Hale Waihona Puke 分散剂的作用• 分散剂的作用,使用润湿分散剂减少完成分散过 程所需要的时间和能量,稳定所分散的颜料分散 体,改性颜料粒子表面性质,调整颜料粒子的运 动性,具体体现在以下几个方面: • 缩短分散时间 • 提高光泽 • 提高着色力和遮盖力 • 改善展色性和调色性 • 防止浮色发花 • 防止絮凝,防止沉降
长期分散稳 定性差、影 响成型
水溶性高 分子聚电 解质类 亲水性丙 烯酸酯共 聚物 线性大分 子离子型
聚丙烯酸 具有触变性, 盐(钠、 稳定性不好 钾、铵)
聚氧乙烯 类
分散剂的分类
分散剂类型
分散剂 小分子 胺 磷酸盐 羧酸 高分子 多元酸均聚物 多元酸共聚物 亲水共聚物 疏水共聚物
小分子分散剂