几种胶体应用的原理

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胶体

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

胶体止血的原理

胶体止血的原理

胶体止血的原理胶体止血是一种常见的止血方法,它利用胶体物质的特性来促进血液凝结,从而达到止血的效果。

胶体是由胶体粒子在溶剂中形成的分散系统,具有高分子量、大分子团聚、高黏度等特点,能够在血液表面形成一层稳定的膜,阻止血液流出,促进血液凝结。

胶体物质常用于止血的产品中,如纤维蛋白胶体、明胶、淀粉溶液等。

这些物质能够与血液中的纤维蛋白原、血小板等结合,形成一个网状结构,阻止血液流动,促进凝血过程的进行。

胶体止血的原理主要包括以下几个方面:1. 血小板聚集:胶体物质能够与血小板表面的受体结合,促使血小板聚集并黏附在伤口处,形成血小板血栓。

血小板血栓能够在伤口上形成一个临时的栓塞物,防止血液继续流出。

2. 纤维蛋白形成:胶体物质能够与血液中的纤维蛋白原结合,促使其转化为纤维蛋白,进而形成纤维蛋白血栓。

纤维蛋白血栓是血液凝固的关键步骤,能够在伤口上形成一个结实的栓塞物,有效止血。

3. 血管收缩:一些胶体物质还具有收缩血管的作用,能够使伤口处的血管收缩,减少血液的流动,有利于止血。

4. 保持湿润环境:胶体物质能够在伤口表面形成一层湿润的膜,保持伤口的湿润环境,有利于伤口的愈合和血液凝固。

胶体止血的原理虽然简单,但在临床应用中有一定的限制。

首先,胶体物质的选择很关键,需要根据不同的伤口特点选择合适的胶体物质。

其次,胶体止血只适用于轻度和中度出血,对于严重的出血效果有限。

此外,胶体止血也存在一定的风险,如过多使用胶体物质可能引起过敏反应和感染等不良反应。

胶体止血是一种常见且有效的止血方法,利用胶体物质的特性能够促进血液凝结,形成血小板血栓和纤维蛋白血栓,从而达到止血的效果。

但在应用过程中需要注意选择合适的胶体物质,并避免不良反应的发生。

胶 体

胶 体

1、胶体的性质: (1)丁达尔效Байду номын сангаас:
由于胶体粒子对光线的散射,当光 束通过胶体时,从光路的侧面可以 观察到一条光亮的“光路”,这种 现象就是丁达尔效应。
胶体合适的分散质大小导致了明显的
光的反射
颗粒直径>100nm 浊液分散系
1nm<颗粒直径<100nm
胶体分散系 颗粒直径<1nm 溶液分散系
请找寻实验盘中哪一瓶无色透明的 溶液是胶体? 胶体的丁达尔现象有什么应用呢? 用来鉴别区分溶液和胶体。
分散系
分散质
分散剂
溶液 (NaCl溶液) 悬浊液 (泥水) 乳浊液(油水)
Na+和Cl小土粒 小油滴
水 水

思考 2 :指出下列分散系中的分散 质和分散剂: (1)淀粉溶于水得到的淀粉糊 (2)碘的酒精溶液, (3)石灰乳, (4)水玻璃。
2、分散系的分类及其依据: (1)按聚集状态分类:9种
强调 :
(1)胶体粒子具有相对较大的 表面积,能吸附阴(或阳) 离子,使胶体粒子带电。 (2)金属氢氧化物、金属氧化 物 胶粒带正电荷;非金属氧化 物、金属硫化物、土壤胶体 的胶粒带负电荷。
思考:如何解释尽管胶体粒子还 是较大的,为什么久置却不 会分层?
思考:水泥厂的空气中往往会有 一定的粉尘,若厂区两端分 别接上高压电极,则可达到 除尘的目的,这是为什么?
(3)复分解法—碘化银胶体的制备
(4)机械法:通过胶体磨将固体颗粒 直接磨成直径在1nm~100nm之间的 固体颗粒,即许多纳米材料的制取。
思考 6 :( 1 )用什么实验可以判 断浊液中分散质粒子的直径 大于溶液中分散质粒子的直 径? ( 2 )如何除去氢氧化铁胶体中 的混有的少量的盐酸?

胶体课件

胶体课件
溶液
胶体

100nm
浊液
1nm
【小结】:三种分散系的比较
分散系
分散质微 粒直径
溶液
胶体
1 ~100 nm
浊液
>100 nm
< 单个分子或离子 粒 有机高分子 集合体 能否透过 能 不能 能 滤纸 能否透过 不能 不能 能 半透膜 稳定性 稳定 较稳定 不稳定
4、胶体在自然界、生产、生活中的应用
(1)盐卤点豆腐; (2)明矾净水; (3) FeCl3溶液用于伤口止血。 (4)水泥硬化; (5)冶金厂大量烟尘用高压电除去。 (6)江河与海的交汇处易形成三角洲 (7)土壤胶体中离子的吸附和交换过程, 保肥作用。
2018/11/8 19
豆浆里加盐卤(MgCl2· 6H2O)或石膏(CaSO4· 2H2O) 溶液使之凝聚成豆腐;
直接分散:例如蛋白质胶体、淀粉胶体 研磨法:如研墨得到墨汁
(2)化学方法 FeCl3 + 3H2O

Fe(OH)3(胶体)+3HCl
红褐色
条件: 饱和FeCl3溶液、沸水
1、下列关于胶体的说法正确的是( B) A.胶体外观不均匀 B.胶体做不停的、无秩序的运动 C.胶体不能通过滤纸 D.胶体不稳定,静置后容易产生沉淀
注:胶体不是一类新物质,而是几乎任何
物质都可能形成的一种分散状态。
2. 胶体的分类:
Fe(OH)3
雾、 云、 烟 有 色 玻 璃 Fe(OH)3
AgI胶体
AgI胶体
淀粉液 蛋白液
固溶胶 烟 水 晶
有 色 玻 璃
液溶胶
牛奶
Fe(OH)3 胶体
3、胶体的性质
(1)丁达尔效应(光学性质)

第二单元 胶体的性质及其应用

第二单元 胶体的性质及其应用

第二单元胶体的性质及其应用第二单元胶体的性质及其应用第二单元胶体的性质及其应用第二单元胶体的性质及其应用领域一、教学目标1.介绍集中系则的概念;介绍胶体的概念;介绍胶体的性质;介绍胶体的实际应用领域。

2.掌握胶体与溶液,悬浊液,乳浊液的区别;掌握胶体的精制方法;理解丁达尔效应,布朗运动和电泳现象产生的原因。

1.充分利用初中尚无的溶液、悬浊液、乳浊液的科学知识,列表比集中系则的有关科学知识。

必须注重以旧有拎崭新,联系已研习过的与胶体科学知识有关的基础,以达至边备考边旧有科学知识、边自学崭新科学知识的目的。

2.结合实验和列表比较,从观察比较中认识胶体的本质特征。

3.胶体内容自学过程中学生可以深感记忆容易、应用领域容易等问题,教学中要特别注意鼓励和协助学生整理科学知识、归类科学知识。

1.理解胶体的基本概念,了解胶体特征。

2.能从集中质微粒的大小、集中系则的性质等角度认知胶体与溶液、悬浊液、乳浊液的区别。

3.掌握胶体的本质特征,以及胶体的精制。

理解氢氧化铁胶体的制法原理。

1.我们平时所碰触至的集中系则通常存有三种,即________、__________、_________,我们把集中系则分为以上三种的依据就是_________,当集中质粒子直径大于1nm时,就是_________,大于100nm时,就是_________,在1nm~100nm之间时就是_________。

2.如何分离胶体与浊液_________,如何分离胶体与溶液_________;如何分离浊液与溶液_________,胶体净化的方法是_________,为什么可以采用该办法_____________。

3.胶体的构成不是物质_________的充分反映,而是物质的一种_______形式。

根据分散剂的相同,可以分成溶胶,如_________;______溶胶,如_________溶胶,如_____等。

三、重点、难点点拨1.如何认知胶体的本质特征和渗析的关系胶体粒子的直径在1nm~100nm之间就是胶体的本质特征,也就是胶体区别于其他集中系则的依据,同时也同意了胶体的性质。

胶体的性质及应用知识点及练习题及其答案

胶体的性质及应用知识点及练习题及其答案

胶体的性质和应用一、分散系相关概念1. 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,统称为分散系。

2. 分散质:分散系中分散成粒子的物质。

3. 分散剂:分散质分散在其中的物质。

4、分散系的分类:当分散剂是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为:溶液、胶体和浊液。

分散质粒子直径小于1nm 的分散系叫溶液,在1nm -100nm 之间的分散系称为胶体,而分散质粒子直径大于100nm 的分散系叫做浊液。

⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡⎩⎨⎧→→⎩⎨⎧→→→→⎥⎦⎤乳浊液悬浊液浊液胶气溶胶;液溶胶;固溶粒子胶体:分子胶体胶体溶液分散系分散剂分散质 二、下面比较几种分散系的不同:分散系 溶 液 胶 体 浊 液分散质的直径 <1nm (粒子直径小于10-9m ) 1nm -100nm (粒子直径在10-9 ~ 10-7m ) >100nm (粒子直径大于10-7m ) 分散质粒子 单个小分子或离子 许多小分子集合体或高分子 巨大数目的分子集合体 实例溶液酒精、氯化钠等 淀粉胶体、氢氧化铁胶体等石灰乳、油水等 性质外观 均一、透明 均一、透明 不均一、不透明稳定性 稳定 较稳定 不稳定 能否透过滤纸 能 能 不能 能否透过半透膜能 不能 不能 鉴别无丁达尔效应有丁达尔效应静置分层注意:三种分散系的本质区别:分散质粒子的大小不同。

三、胶体1、胶体的定义:分散质粒子直径大小在10-9~10-7m 之间的分散系。

2、胶体的分类:①. 根据分散质微粒组成的状况分类:如:3)(OH Fe 胶体胶粒是由许多3)(OH Fe 等小分子聚集一起形成的微粒,其直径在1nm ~100nm 之间,这样的胶体叫粒子胶体。

又如:淀粉属高分子化合物,其单个分子的直径在1nm ~100nm 范围之内,这样的胶体叫分子胶体。

②. 根据分散剂的状态划分:如:烟、云、雾等的分散剂为气体,这样的胶体叫做气溶胶;AgI 溶胶、3)(OH Fe 溶胶、3)(OH Al 溶胶,其分散剂为水,分散剂为液体的胶体叫做液溶胶;有色玻璃、烟水晶均以固体为分散剂,这样的胶体叫做固溶胶。

高中高中化学 2.2 胶体的性质及其应用课件 新人教版必修1

高中高中化学 2.2 胶体的性质及其应用课件 新人教版必修1
过饱和溶液
饱和溶液
不饱和溶液
溶液
你做对了吗?
森林中炫丽的光线,你知道是什么原因吗?
演示实验
CuSO4溶液 无光亮的“通路”
Fe(OH)3胶体 有光亮的“通路”
当一束光通过胶体时,从入射光的垂直方向上 可看到有一条光带,这个现象叫丁达尔现象。
胶体性质2.丁达尔效应
光线 透过树叶间 的缝隙射入
密林中
2.分散剂为气体的胶体叫气溶胶,如云、 雾、烟尘等,气溶胶中的胶体粒子也是可 以带电荷的。现代工厂里静电除尘原理, 就与气溶胶的某种性质有关:在烟道两侧 设置高压直流电极,细小的烟尘颗粒在高 压电厂作用下,向某极移动并与极板接触 后下落,可以达到除尘的效果。该操作中, 运用的胶体性质是( ) C
A.丁达尔效应

氯化钠 溶液
分分
散散
剂质
::
L
水氯
(化
液钠
)固




2、分散系的分类: (1)按照分散质或分散剂的聚集状态:
(气、液、固)来分,有9种类型。
分散质
分散剂
气态
气态
液态
液态
固态
固态
常见的一些分散系
分散质 分散剂




















空气 云、雾
烟、灰尘 汽水
牛奶、酒精的水溶液
B、 布朗运动
C、电泳
D、丁达尔现象
胶体的电泳现象
Fe(OH)3胶体粒子带正电荷
应用:静电除尘
有些胶体无电泳现象

胶体聚沉原理

胶体聚沉原理

胶体聚沉原理胶体是一种特殊的物质状态,它的粒子大小介于分子和颗粒之间,具有分散体系的特点。

在水处理领域,胶体颗粒的存在往往会给水质净化和处理带来一定的困难,因此研究胶体聚沉原理对于水处理工艺具有重要意义。

胶体聚沉是指在适当的条件下,胶体颗粒由于各种作用力的作用而聚集成较大的团聚体,最终沉降到容器底部的过程。

胶体聚沉原理主要涉及到几种力的作用,静电作用、凝聚作用和重力沉降。

首先,静电作用是胶体聚沉的重要机制之一。

在水处理过程中,胶体颗粒通常带有电荷,这种电荷会使它们相互排斥,难以聚集成较大的团聚体。

为了克服这种排斥作用,可以通过添加适当的混凝剂改变胶体颗粒表面的电荷性质,使它们发生凝聚作用,从而形成较大的团聚体。

其次,凝聚作用是胶体聚沉的关键环节。

通过添加混凝剂或絮凝剂,可以改变胶体颗粒的表面性质,使其发生凝聚作用,形成较大的絮团。

这些絮团在重力的作用下会迅速沉降到容器底部,从而实现胶体的有效去除。

最后,重力沉降是胶体聚沉的最终实现方式。

在经过静电作用和凝聚作用后,形成的较大团聚体或絮团会在重力的作用下迅速沉降到容器底部,完成胶体的去除过程。

总的来说,胶体聚沉原理是通过改变胶体颗粒表面的电荷性质,促使其发生凝聚作用,最终在重力的作用下完成胶体的聚集和沉降。

在实际的水处理工艺中,可以通过合理选择混凝剂和絮凝剂的类型和投加量,控制水质的pH值和温度等条件,来实现胶体的有效去除,从而达到净化水质的目的。

需要注意的是,胶体聚沉原理在水处理工艺中的应用需要根据具体的水质情况和处理要求进行调整和优化,以达到最佳的处理效果。

同时,对于胶体的去除还可以结合其他的水处理技术,如过滤、吸附等,从而实现更全面、高效的水质净化处理。

综上所述,胶体聚沉原理是水处理工艺中重要的理论基础,通过改变胶体颗粒的性质和促使其聚集沉降,可以有效地净化水质,保障水环境的安全和健康。

在实际应用中,需要充分理解胶体聚沉原理,并结合具体情况进行合理的调整和优化,以实现最佳的水质处理效果。

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几种胶体应用的原理
胶体是指由一个液体在另一个液体中形成的稳定分散体系。

由于其特殊的物理和化学特性,胶体在许多领域中有着广泛的应用。

本文将介绍几种常见的胶体应用及其原理。

一、胶体在医学领域中的应用
1.胶体作为药物输送系统
胶体具有良好的稳定性和高度可控的尺寸,使其成为理想的药物输送系统。

通过改变胶体粒子的大小和表面性质,可以实现药物的定向输送和控释。

例如,利用磁性纳米胶体可以实现对磁控释的药物输送,从而提高药效和减少副作用。

2.胶体在药妆品中的应用
胶体可以作为药妆品中的稳定剂和乳化剂。

通过将活性成分包裹在胶体中,可以提高其稳定性和渗透性,增强药妆品的功效。

例如,利用纳米胶体可以增加防晒霜的抗紫外线能力。

二、胶体在环境保护中的应用
1.胶体在水处理中的应用
胶体在水处理中起着重要的作用。

通过改变胶体颗粒的表面性质,可以吸附和去除水中的污染物,如重金属离子、溶解有机物等。

同时,胶体还可以作为悬浮剂帮助沉淀物的沉降,提高水的净化效率。

2.胶体在土壤修复中的应用
胶体在土壤修复中可以起到吸附和稳定有害物质的作用。

通过添加含有特定功能基团的胶体,可以增加有害物质在土壤中的吸附性和稳定性,从而减少其对环境的影响。

三、胶体在食品工业中的应用
1.胶体在食品稳定性中的应用
胶体可以作为食品中的稳定剂和乳化剂,提高食品的稳定性和质感。

例如,利用胶体可以制备出稳定的乳酸菌饮料和乳酸菌冻酸奶。

2.胶体在食品加工中的应用
胶体还广泛应用于食品加工中,如糖果、饼干、面包等。

通过改变胶体颗粒的大小和形状,可以调节食品的质地和口感,提高产品的质量。

四、胶体在材料科学中的应用
1.胶体在涂层材料中的应用
胶体可作为涂层材料中的增稠剂和流变剂。

通过调节胶体颗粒的浓度和粒径,可以改变涂层的流变特性,提高涂层的附着力和耐久性。

2.胶体在纳米材料制备中的应用
胶体可以作为纳米材料合成的模板和载体。

通过控制胶体的形状和大小,可以制备出具有特定性能的纳米材料,如纳米颗粒、纳米膜等。

综上所述,胶体在医学、环境、食品和材料等领域中都有着重要的应用。

随着对胶体性质的深入研究和技术的发展,相信胶体应用的领域将会进一步扩大,为各个领域的发展提供更大的动力。

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