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乳状液的分类与鉴别,稳定和去乳化

乳状液的分类与鉴别,稳定和去乳化

第十二章胶体化学乳状液的分类与鉴别,稳定和去乳化乳状液由两种不互溶或部分互溶的液体所形成的粗分散系统。

乳状液的分散度较低,分散相液滴在 1~5 μm 之间。

类型水包油,O/W,油分散在水中油包水,W/O,水分散在油中O +W +乳化剂乳状液乳化剂表面活性剂固体粉末乳化剂能够显著降低界面吉布斯函数,使乳状液稳定乳化作用乳状液类型的鉴别染色法:将油(水)溶性染料滴入乳状液,在显微镜下观察,染色的一相为油(水)相。

稀释法:将乳状液滴入水中或油中,若乳状液在水中能稀释,即为O/W型;在油中能稀释,即为W/O型。

导电法:O/W型乳状液的导电性能远好于W/O型乳状液,通过测电导可区别两者。

乳状液的稳定乳化剂存在的情况下乳化液能稳定存在,原因在于:(1)降低界面张力加入表面活性剂,γ↓,G表↓,稳定性↑例如:室温下,石蜡油与水之间的界面张力为40.6 mN/m,加入乳化剂油酸后,降为 31.05 mN/m,可形成稳定的乳化剂。

表面活性剂的HLB值可决定形成乳状液的类型: HLB值 2-6: 形成 W/O 型乳状液;HLB值 12-18: 形成 O/W 型乳状液。

大头朝外,小头向内,表面活性剂可紧密排列,形成厚壁,使乳状液稳定。

(2)形成定向楔的界面二价碱金属皂类, 形成W/O 型乳状液: 一价碱金属皂类,形成O/W 型乳状液:(3)形成扩散双电层离子型表面活性剂可形成扩散双电层,使乳状液稳定。

(4)界面膜的稳定作用增强界面膜的强度,可增加乳状液的稳定性。

(5)固体粉末的稳定作用某些固体粉末也可起乳化稳定剂的作用:水能润湿的固体粉末,可形成O/W型的乳状液,如粘土等,油能润湿的固体粉末,可形成W/O型的乳状液,如石墨,炭黑等。

乳状液的去乳化物理方法:离心分离,静电破乳,超声波破乳;化学方法:破坏乳化剂,加入破乳剂。

例如:1)加入异戊醇,它的表面活性很强,会替代原来的乳化剂吸附到界面上,但因它的链短又有分支,不能形成牢固的界面膜。

第四章乳状液及微乳状液PPT课件

第四章乳状液及微乳状液PPT课件

二价碱金属皂类,极 性基团为:
亲水端为小头,作为乳 化剂,容易形成W/O型 乳状液
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水 油
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2020/5/10
• 注:定向楔理论做为一种假说尚存在不足 之处,其中之一就是一价金属皂的极性头并不 一定比非极性尾粗大,因此有许多例外情况。
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2020/5/10
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2020/5/10
相体积
一些乳状液的内相浓度可以超过0.74 很多,却并不发生变型。
(a) 不均匀液珠形成的密堆积乳状液示意图 (b) 形成多面体后密堆积乳状液示意图
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2020/5/10
二、乳化剂分子构型
乳化剂分子的空间构型(分子中极性基 团和非极性基团截面积之比)对乳状液的类 型起重要作用。
染色法微观示意图(以苏丹Ⅲ为例)
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乳状液类型
检验水包油 乳状液
加入水溶性染料 如亚甲基蓝,说 明水是连续相。
加入油溶性的 染料红色苏丹 Ⅲ,说明油是 不连续相。
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2020/5/10
3.电导法
通常O/W型乳状液有较好的导电性 能,而W/O型乳状液的导电性能却很差。 (但若乳状液中有离子型乳化剂,也有 较好导电性)。
将乳化剂比喻为两头大小不等的楔子, 若要楔子排列的紧密且稳定,截面积小的 一头总是指向分散相,截面积大的一头留 在分散介质中,此即为楔子理论。
例外:一价银肥皂,作为乳化剂形成W/O型乳状液
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乳状液

乳状液

三、影响分散度的因素 1.分散方法 2.分散时间 均化器法较好 最佳时间要由实验确定
3.乳化剂浓度 最佳浓度要由实验确定
4.振荡方式 间歇比连续振荡效果好
四、乳状液的物理性质 1.液滴的大小和外观 有一定的粗略的联系。
• 2.光学性质 反射现象显著,也有部分散射 • 3.粘度 外向的粘度起主导作用(内向浓度不大 时) 水包油型,Ф增加,η/η0 增加 • 4.电导 导电性能决定于外相。鉴定依据
4 加热法
升温(2)可以 降低外相的粘度。
5.机械法
机械法破乳包括离心分离、泡沫分离、 蒸馏和过滤等。
能使原油破乳的物质具有以下特点:
(1)能将原来的乳化剂从液滴界面上顶替出 来,而自身又不能形成牢固的保护膜; (2)能使原来作为乳化剂的固体粉末(如沥青 质粒子或微晶石蜡)完全被原油或原油中的 水润湿,使固体粉末脱离界面进入润湿它的 那一相,从而破坏了保护层; (3)破乳的物质是一种O/W型乳化剂, 目前常用的是聚醚型表面活数剂——聚 氧乙烯—聚氧丙烯的嵌段共聚物,
水 水 水 水 油 油
油内相(不连续相) 水外相(连续相) (a)水包油型(O/W) 图10-16
水内相(不连续相) 油外相(连续相) (b) 油包水型(W / O)
乳状液类型示意图
乳状液必须有乳化剂存在才能稳定。
常作乳化剂的是: (i)表面活性剂; (ii)一些天然物质;阿拉伯胶等 (iii)粉末状固体。CaCO3,BaSO4等 乳化剂之所以能使乳状液稳定,主要是由于 (i)在分散相(内相)周围形成坚固的保护膜; (ii)降低界面张力; (iii)形成双电层。 3.乳状液的转型与破坏 W/O和O/W两种类型的乳状液,在一定外界条件下可相互 转化变型。 在生产中有时需把形成的乳状液破坏,即使其内外相分离 (分层),这叫破乳。

第五章 乳状液 PPT

第五章 乳状液 PPT









2、乳状液的特点
多相体系,相界面积大,表面自由能高,热力学 不稳定系统。
稳定乳状液的因素
乳化剂 固体粉末 天然物质
在分散相周围形成坚固的保护膜; 降低界面张力; 形成双电层。
乳化剂(emulsifier): 能使乳状液较稳定存在的物质。 乳化作用:乳化剂能使乳状液比较稳定存在的作用。
剂。这些化合物的分子量大,在界面上不能整齐排列,虽然 降低界面张力不多,但它们能被吸附在油水界面上,既可以 改进界面膜的机械性质,又能增加分散相和分散介质的亲和 力,因而提高了乳状液的稳定性。 常用的高聚物乳化剂有聚乙烯醇、羧甲基纤维素钠盐以及聚 醚型非离子表面活性物质等。其中有些分子量很大,能提高 O/W型乳状液水相的粘度,增加乳状液的稳定性。
工业上,为提高乳状液的黏度,常加入某些特殊组 分,如天然或合成的增稠剂。
5、 液滴大小及其分布
乳状液液滴的大小及其分布对乳状液的稳定性有 很大的影响,液滴尺寸范围越窄越稳定。当平均粒子 直径相同时,单分散的乳状液比多分散的稳定。
6、粉末乳化剂的稳定作用
许多固体粉末如黏土、炭黑等是良好的乳化剂。粉 末乳化剂和通常的表面活性剂一样,只有当它们处在 内外相界面上时才能起到乳化剂的作用。
油 水
W/O型
例外:一价银肥皂,作为乳化剂形成W/O型乳状液。
液滴聚结速度
将油、水、乳化剂共存的体系进行搅拌时,乳 化剂吸附于油水界面,形成的油滴、水滴都有自发聚 结减小表面能的趋势。在界面吸附层中的乳化剂,其 亲水基有抑制油滴聚结的作用,其亲油基则阻碍水滴 聚结。
乳化剂溶解度
定温下,将乳化剂在水相和油相中的溶解度之比定 义为分配系数。

乳状液类型的鉴别方法

乳状液类型的鉴别方法

PART 06
结论与展望
结论
乳状液类型鉴别方法的研究已经取得了一定的进展,但仍存在一些挑战和 限制。
目前常用的乳状液类型鉴别方法包括光学显微镜观察、电导率测量、动态 光散射等,这些方法各有优缺点,适用范围也不同。
未来需要进一步研究不同鉴别方法的适用范围和局限性,以提高乳状液类 型鉴别的准确性和可靠性。
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目 录
• 乳状液简介 • 乳状液类型的鉴别方法 • 实验材料与设备 • 实验步骤与操作 • 结果分析与讨论 • 结论与展望
PART 01
乳状液简介
乳状液的定义
01
乳状液是一种液体与另一种液体 形成的非均相混合物,其中一种 液体以小滴的形式分散在另一种 液体中。
02
乳状液通常由水和油组成,其中 水滴分散在油中称为水包油型乳 状液,油滴分散在水中称为油包 水型乳状液。
乳状液的分类
根据乳状液分散相和分散介质的不同,乳状液可分为水包油型(O/W)和油包水型(W/O)两种类型。
研究展望
1
深入研究乳状液的微观结构和性质,以揭示其形 成和变化的机理,为乳状液类型鉴别提供更可靠 的理论依据。
2
开发新型的乳状液类型鉴别方法,如基于机器学 习算法的方法,以提高鉴别的准确性和效率。
3
加强乳状液类型鉴别方法在实际应用中的研究, 如化妆品、食品、医药等领域,以提高产品的质 量和安全性。

乳状液类型的鉴别方法

乳状液类型的鉴别方法

乳状液类型的鉴别方法
乳状液的鉴别方法包括以下几个方面:
1. 观察外观特征:乳状液通常呈乳白色或浅黄色,具有一定的粘稠度和润滑性。

如果外观明显不符合乳状液的特征,可能是其他类型的液体。

2. 震荡法:将样品装入试管或容器中,用手或仪器进行震荡或振荡,观察其稳定性。

乳状液应该具有较好的稳定性,乳液不分层或分层缓慢,而不是迅速分层的。

3. 稀释法:将乳状液稀释后观察其稳定性和分散性。

一般来说,乳状液在适量的稀释液中应该能够良好地分散,并且不分层或沉淀。

4. pH酸碱性测定:用pH试纸或pH计测定乳状液的酸碱性。

乳状液通常呈微酸性或中性。

5. 形态观察:通过显微镜观察乳状液中的微粒形态。

乳状液中的微粒通常为球形或卵圆形。

需要注意的是,以上方法只是初步判断乳状液类型的方法,更加准确的鉴别方法还需结合化学或物理性质的检测等进一步分析。

乳状液

乳状液

它由油、水两相在粉末表面互相接触时接触角θW和θO的大小决定。0°<θW<90°时,则粉末大部分在水相, 是O/W型乳化剂。0°<θO<90°时,则粉末大部分在油相,是W/O型乳化剂。θW(或θO)=0°时,则固体粉末完 全浸入水相(或油相),无乳化剂的作用。
相体积分数的影响 一般指的是油、水两相在乳状液中所占体积百分数。若液滴是大小相同的圆球,从立体 几何可以算出,圆球以最紧密的方式堆积时,圆球占总体积的74.02%。奥斯特瓦尔德认为,如果乳状液内相的体 积分数m超过74.02%,则导致乳状液的变型或破坏。乳状液的类型与相体积分数有关,内相体积分数增加,有可 能引起乳状液类型的变化,但其变型的位置与乳化剂的亲水、亲油能力有关,m一定在74.02%处。因为乳状液的 颗粒大小不均匀,如果乳化时采用内相往外相中加入的方式,则可制备内相体积分数大于99%的乳状液。
的不稳定性
乳状液的不稳定性有几种可能的表现形式:分层或沉降((ireaming or se(limentation)、絮凝(fl()(('uialion)、聚结(c:oale.scence)、破乳(demulsifiCation ol'l,reakdown)、变型或相转变 ( invrrsiorl(’r phase inversion)和熟化(ostwald ripening)。这些过程代表着乳状液不稳定性不同的表 现形式或阶段,某些情况下,这些过程可能是相互关连的。乳状液在完全破乳以前可能经历絮凝、聚结和分层。 如牛奶、奶油的上浮,或未经过均质化的牛奶会分为两层,在一层中分散相比原来的多,在另一层中分散相则较 少变型则是乳状液由O/W(W/O)型变成W/O( O/W)型,破乳聚沉过程可分为两步:第一步,絮凝过程中分散相的液 珠可逆地聚集成团;第二、步,聚结过程中聚集团不可逆地合成一个大滴。破乳聚沉与分层或变型可以同时发生。 下面介绍两种:

乳状液类型的鉴别方法教学课件

乳状液类型的鉴别方法教学课件

食品工业中的应用
乳状液在食品工业中主要用于食品添 加剂和乳制品的生产。例如,冰淇淋、 奶酪和黄油等乳制品的生产过程中, 需要使用乳状液来稳定乳液,改善口 感和质地。同时,一些食品添加剂如 乳化剂也是以乳状液形式存在。
VS
乳状液类型的鉴别在食品工业中非常 重要,因为不同类型的乳状液具有不 同的稳定性、流变性和外观,直接影 响到产品的质量和口感。例如,在冰 淇淋生产中,如果乳状液不稳定,会 导致冰淇淋中出现水滴或冰晶,影响 口感和品质。
水和油在乳状液中各自形成连 续相,如某些乳化沥青产品。
复杂乳状液
由两种或两种以上简单乳状液 组合而成,如水包油型和油包
水型混合的乳状液。
外观观察法
通过观察乳状液的外观特征来判断其类型
观察乳状液的颜色、透明度、黏稠度等外观特征,可以初步判断其类型。例如, 黄色或棕色可能表明含有油溶性色素,而黏稠度较高可能表明是水包油型乳状液。
被分散的液体,通常为连 续相。
外相(分散介质)
包围着内相的液体,通常 为分散介质。
界面膜
由固体、液体或气体组成, 包围着内相颗粒,具有保 护和稳定乳状液的作用。
乳状液的类型
水包油型(O/W)
油分散在水中,如牛奶、巧克 力奶等。
油包水型(W/O)
水以小液滴形式分散在油中, 如油墨、某些化妆品等。
双连续型(B/W)
实验材料
不同种类的乳状液样本。
实验步骤
• 步骤一:制备乳状液样本,将植物油与水按一定比例混合,制备出不同
类型的乳状液样本,如油包水型和水包油型。
• 步骤二:观察乳状液样本,将制备好的乳状液样本分别滴入离心管中,用标签纸标记名称。在显微镜下观察乳状液的外 观和结构特征。

乳状液的定义,类型及鉴别方法

乳状液的定义,类型及鉴别方法

乳状液的定义,类型及鉴别方法乳状液是一种特殊的液体形态,由于其具有特殊的稳定性和流动性,因此在许多领域得到广泛应用。

本文将从乳状液的定义、类型和鉴别方法三个方面进行详细介绍。

一、乳状液的定义乳状液是指由两种或两种以上互不相溶的物质所组成的分散体系,其中一种物质以微细的液滴形式分散在另一种物质中,并通过表面活性剂等稳定剂保持其分散状态。

乳状液的特点是具有较小的粒径、良好的稳定性和流动性。

二、乳状液的类型乳状液根据连续相和分散相的不同性质,可以分为油乳状液、水乳状液和瓦乳状液三种类型。

1. 油乳状液(O/W)油乳状液是以水为连续相,油为分散相的乳状液。

在油乳状液中,油滴被水相包围,形成胶束结构。

典型的例子是牛奶,其中的乳脂球就是油滴。

2. 水乳状液(W/O)水乳状液是以油为连续相,水为分散相的乳状液。

在水乳状液中,水滴被油相包围,形成胶束结构。

典型的例子是乳霜,其中的水滴被油相包裹。

3. 瓦乳状液(W/O/W)瓦乳状液是由两层水乳状液构成的复合乳状液。

在瓦乳状液中,内层水相被油相包围,而外层水相则包裹在油相外面。

这种类型的乳状液在医药领域中得到广泛应用,用于制备缓释药物。

三、乳状液的鉴别方法为了确定一种液体是否为乳状液,可以通过以下几种方法进行鉴别。

1. 观察法通过观察样品的外观和性状来鉴别乳状液。

乳状液通常具有均匀的乳白色或乳黄色外观,质地柔软,具有一定的粘度和黏度。

2. 稀释法将样品稀释后观察其性状变化。

水乳状液在稀释后会变得更稀薄,而油乳状液在稀释后会变得更浓稠。

3. 稳定性测定法通过观察样品的稳定性来鉴别乳状液。

乳状液应具有良好的稳定性,即在一定时间内不发生相分离或沉淀现象。

4. pH值测定法通过测定样品的pH值来鉴别乳状液。

不同类型的乳状液其pH值有所不同,油乳状液的pH值通常较低,水乳状液的pH值则较高。

5. 电导率测定法通过测定样品的电导率来鉴别乳状液。

乳状液中含有电解质时,其电导率会较高。

胶体与表面化学 第8章 乳状液与泡沫(课堂PPT)

胶体与表面化学 第8章 乳状液与泡沫(课堂PPT)

2
4
乳状液类型的鉴别
鉴别乳状液是O/W型,还是W/O型的方法主要有: (1)染色法:将油溶性染料滴入乳状液,振荡 后在显微镜下观察,
若内相被染色,则为O/W型;
若外相染色,则为W/O型。
2 (也可用水溶性染料做试 验)。
5
(2)稀释法:取少量乳状液滴入水中或油中,若乳状液在水 中能稀释,即为O/W型;在油中能稀释,即为W/O型。
I
表面活性剂的HLB值可决定形成
乳状液的类型:
II
HLB 2~6: 形成W/O型乳状液;
III HLB 12~18:形成O/W型乳状液。
2
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附: 乳化剂的选择
可根据HLB值选择乳化剂: HLB,亲油性,< 8 亲油; HLB,亲水性,> 8 亲水。
HLB 3~6 7~9 8 ~ 18 13 ~ 15 15 ~ 18
泡 沫
2
28
由于附加压力的影响,泡沫中的小气泡形状一般 不能保持球形,而变成大小不等、形状各异的气泡 ,其线度一般 > 100 nm ,用肉眼即可观察到。
2
24
若分散介质为熔融体,由于它有很高的粘度 ,使其中分散的小气泡既不容易破裂,又难于互 相靠近。降温后凝固得到固体泡膜,如浮石、泡 沫玻璃、泡沫塑料等等。


2
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8.3 破乳
定义:使乳状液破坏的过程称为破乳或去乳化。
其过程分为两步: 第一,分散相小液滴絮凝成团; 第二,凝聚,即分散相结合成更大的液滴,在重力场 下自动分层。
乳状液稳定存在的主要原因是乳化剂的存在,所以, 要破乳就要消除或削弱乳化剂的保护能力。
2
21
常用方法为:
1)用不能形成牢固膜的表面活性物质代替原来的乳化剂。 例如,异戊醇,表面活性强而碳氢链短,不能形成牢 固的界面膜。

乳状液类型的鉴别方法

乳状液类型的鉴别方法
若内相被染色,则为O/W型;
若外相染色,则为W/O型。
2021/4/21
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么么么么方面
• Sds绝对是假的
么么么么方面
• Sds绝对是假的
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乳状液类型的鉴别
(3)染色法
同理,也可用水溶性染料测定乳状液的类型,结 果恰好相反。如甲基橙加入乳状液中,若能溶解,则 乳状液是O/W型,否则乳状液是W/O型。
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四、乳乳状状液液的的转转型型
• 转型的实质是分散相液滴聚结而变成连续相, 与此同时分散介质被分散成新的分散相。
O/W型乳状液转变为W/O型乳状液过程
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4
但是,过多地加入内相,可导致乳状液转相,影
响正确判断。通常采用的方法是:将一滴乳状液 滴入水中,若它能够扩散开,即为O/W型乳状 液若不能扩散,则为W/O型乳状液。在低倍数显 微镜下作此实验,观察的会更清楚。
例如,牛奶能被水稀释,所以它是O/W型乳状液
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乳状液类型的鉴别
若同时用油溶性和水溶性染料分别做实验,则结 果更可靠。常用的油溶性染料有苏丹红等,水溶性染 料有甲基橙、刚果红等。
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乳状液类型的鉴别
(4)电导法
多数油是不良导体,水是良导体。O/W型乳状液
有一定的或较好的 导电性能,而W/O型乳状液的导电
性能却很差或测不出其电导率。通过电导(con-
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乳状液类型的鉴别
(5)荧光法
有机物在紫外光照射下呈现荧光,如果全部呈现荧光, 则属于W/O型乳状液。
除以上五种方法外,还有折射率法等。必须 指出,有时单独用一种方法尚不能得到肯定 答案,还要靠几种方法以便得到可靠结果。
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乳状液类型的鉴别
(4)电导法 多数油是不良导体,水是良导体。O/W型乳状液
有一定的或较好的 导电性能,而 W / O 型乳状液的导 电性能却很差或测不出其电导率。通过电导(conductance)的测定可区别乳状液类型。简便的鉴别法是 :将电流计的两极插入乳状液中,构成回路。若有电
水分散在“油”中即形成油包水型乳状
(water in oil emulsion),用水/油或W/O 表示,水是分散相,油是连续相。
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乳状液类型的鉴别
(1)稀释法
稀释法乳状液能为其外相液体所稀释(diluted)而不影响 其稳定性。利用该原理,若将水加到乳状液中,乳状 液除了黏度等性质正常变化外,仍然处于稳定状态, 证明其为O/W型乳状液,否则即为W/O型乳状液。 如向豆浆和牛奶中加水,均不破坏其稳定性,因为它 们是O/W型乳状液;同理,可通过向乳状液中加油来 判断其是否为 W / O 型乳状液,如奶油是 W /O型乳状 液,向其中加入油脂,不破坏其稳定性。
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乳状液的转型因素
(1)乳化剂类型的改变 在某乳状液中加入其反型乳化剂,此转型乳化剂即
为破乳剂。如脂肪酸的钠皂是O/W型乳化剂,在搅拌 下向由它配制的O/W型乳状液中加入氯化钙,少量时 可使该乳状液破乳,加量大时使该乳状液转型,变为 W/O型乳状液。此外,向由金属皂配制的乳状液中加 入酸,可使脂肪酸皂转化为脂肪酸,后者无乳化能力 ,导致破乳,此法常称为酸化破乳 (acidatedemulsification)。
状液,用O/W表示;外相为油,内相为水的
称为油包水型乳状液,用W/O表示。乳状液
的类型主要取决于乳化剂的性质,一般认为
,水溶性乳化剂有利于形成O/W型乳状液,
油溶性乳化剂有利于形成W/O型乳状液。
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精品资料
• 你怎么称呼老师?
• 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你 是否会认为老师的教学方法需要改进?
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(2)相体积的变化 相体积的变化大幅度变化乳状液的内相体积分
数较小时体系是稳定的,其体积分数超过74%,内 相有可能转变为外相,乳状液发生转型。 (3)温度的变化
温度的变化大幅度变化有些用非离子型表面活 性剂作为乳化剂的乳状液,当温度升高时乳化剂分 子的亲水性变差,亲油性增强。在某一温度时,会 发生O/W型乳状液向W/O型乳状液的转变。
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但是,过多地加入内相,可导致乳状液转相,影
响正确判断。通常采用的方法是:将一滴乳状液 滴入水中,若它能够扩散开,即为O/W型乳状 液若不能扩散,则为W/O型乳状液。在低倍数 显微镜下作此实验,观察的会更清楚。
例如,牛奶能被ห้องสมุดไป่ตู้稀释,所以它是O/W型乳状液
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乳状液类型的鉴别
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例:把待测的乳状液取一滴于经20% 氯化钴溶液浸泡后烘干的滤纸上,若液体 能迅速展开并显红色,则乳状液为O/W型 乳状液;若不能展开,滤纸仍保持蓝色, 则为W/O型乳状液。
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乳状液类型的鉴别
(3)染色法 染色法该法利用色素在连续相中是否溶解来判断乳
状液类型。 将少量油溶性染料加入乳状液中,轻轻摇 动之。若整个乳状液皆是染料的颜色,则是W/O型乳 状液;若只是液珠呈染料之色,便是O/W型乳状液。
流显示,即为O/W型乳状液,否则是W/O型乳状液 。但是含水量很高或用离子型乳化剂的W/O型乳状液 ,有时也会有导电性。但由于影响的因素较多,如乳
化剂的类型、相体积等,所以该法虽简便,但不十分
准确。
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乳状液类型的鉴别
(5)荧光法
有机物在紫外光照射下呈现荧光,如果全部呈现荧光 ,则属于W/O型乳状液。
(2)滤纸润湿法
一般滤纸能被水润湿而不为油润湿。因此润湿法将 O/W型乳状液滴在滤纸上会立即铺展开来,而在 中心留下一滴油;如果不能立即铺展开来,则为W /O型。对于易在滤纸上铺展的油(如苯、环己烷等) ,这样的液体为外相所形成的乳状液,不宜采用此 法鉴别。在难以辨明情况下,可将被润湿(wetting) 的滤纸用大头针尖轻轻地来回划,若易破,乳状液 为O/W型,否则为W/O型。
乳状液类型的鉴别 乳状液的转型
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乳状液的类型
在乳状液系统中,通常将分散液滴称为
内相或不连续相,另一种液体则称为外相或
连续相。而两种液体中的水或水溶液相称为
水相,用w表示,而另一相则是与水不相溶的
有机化合物,统称为油相,用O表示。根据乳
状液内、外相的性质,将乳状液分为两种类
型,外相为水,内相为油的称为水包油型乳
若内相被染色,则为O/W型;
若外相染色,则为W/O型。
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乳状液类型的鉴别
(3)染色法
同理,也可用水溶性染料测定乳状液的类型,结 果恰好相反。如甲基橙加入乳状液中,若能溶解,则 乳状液是O/W型,否则乳状液是W/O型。
若同时用油溶性和水溶性染料分别做实验,则结 果更可靠。常用的油溶性染料有苏丹红等,水溶性染 料有甲基橙、刚果红等。
除以上五种方法外,还有折射率法等。必须 指出,有时单独用一种方法尚不能得到肯定 答案,还要靠几种方法以便得到可靠结果。
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乳状液的转型
乳状液的转型就是一种类型乳状液在特定的环境和条件下转 换成另一种类型乳状液的现象。转型的实质是分散相液滴聚 结而变成连续相,与此同时分散介质被分散成新的分散相。 (从O/W型变成W/O型,或者相反的过程)实际上一切影 响乳状液类型的因素如相体积、乳化剂分子的形态、温度和 电解质浓度等条件的变化均可能使乳状液转型。
• 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭
• “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我 笨,没有学问无颜见爹娘 ……”
• “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
乳状液的类型
乳状液可分水包油和油包水两种类型
“油”分散在水中即形成水包油型乳状液 (oil in water emulsion),用油/水或O/W 表示,油是分散相,水是连续相。
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