『壹』 膠體的本質特徵是
膠體的最本質的特徵是分散質顆粒的直徑在1nm~100nm之間,溶液和濁液本質區別是;分散質微粒直徑在<1nm的是溶液,分散質微粒直徑在>100nm的是濁液。
膠體本質特徵是分散質粒子的直徑在1-100 nm之間。
正是由膠體的本質特徵膠體才有了丁達爾效應,布朗運動,能通過濾紙等性質。
膠體的主要特徵如下:
【丁達爾效應】
能發生丁達爾現象(丁達爾效應),產生聚沉,鹽析,電泳,布朗運動等現象,滲析作用等性質。
當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
膠體為分散系,是一些具有相同或相似結構的一個集合,存在有數個粒子組成一個膠粒,所以一般1mol的物質形成膠體時,膠粒數(膠體粒子數)小於1mol。
【介穩性】
膠體的穩定性介於溶液和濁液之間,在一定條件下能穩定存在,屬於介穩體系。
膠體具有介穩性的兩個原因:
原因一:膠體粒子可以通過吸附而帶有電荷,同種膠粒帶同種電荷,而同種電荷會相互排斥(要使膠體聚沉,就要克服排斥力,消除膠粒所帶電荷 )。
原因二:膠體粒子在不停地做布朗運動,與重力作用相同時便形成沉降平衡的狀態。
【結構】
根據法揚斯規則(能與晶體的組成離子形成不溶物的離子將優先被吸附.優先吸附具有相同成分的離子),膠體粒子是膠粒,膠粒與擴散層在一起組成了膠團,而膠粒又包括膠核與吸附層。
【其他】
具有聚沉、鹽析、電泳現象、滲析等性質。
『貳』 膠體的主要特徵是什麼
膠體的主要特徵如下:
【丁達爾效應】
能發生丁達爾現象(丁達爾效應),產生聚沉,鹽析,電泳,布朗運動等現象,滲析作用等性質。
當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
膠體為分散系,是一些具有相同或相似結構的一個集合,存在有數個粒子組成一個膠粒,所以一般1mol的物質形成膠體時,膠粒數(膠體粒子數)小於1mol。
【介穩性】
膠體的穩定性介於溶液和濁液之間,在一定條件下能穩定存在,屬於介穩體系。
膠體具有介穩性的兩個原因:
原因一:膠體粒子可以通過吸附而帶有電荷,同種膠粒帶同種電荷,而同種電荷會相互排斥(要使膠體聚沉,就要克服排斥力,消除膠粒所帶電荷 )。
原因二:膠體粒子在不停地做布朗運動,與重力作用相同時便形成沉降平衡的狀態。
【結構】
根據法揚斯規則(能與晶體的組成離子形成不溶物的離子將優先被吸附.優先吸附具有相同成分的離子),膠體粒子是膠粒,膠粒與擴散層在一起組成了膠團,而膠粒又包括膠核與吸附層。
【其他】
具有聚沉、鹽析、電泳現象、滲析等性質。
『叄』 膠體區別於其他分散系的本質特徵是什麼
分散質的一部分是由微小的粒子或液滴所組成,分散質粒子直徑在1~100nm之間的分散系是膠體;膠體是一種分散質粒子直徑介於粗分散體系和溶液之間的一類分散體系,這是一種高度分散的多相不均勻體系。
膠體能發生丁達爾現象(丁達爾效應);產生聚沉、鹽析、電泳、布朗運動等現象;滲析作用等性質。
當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
膠體為分散系,是一些具有相同或相似結構的一個集合,存在有數個粒子組成一個膠粒,所以一般1mol的物質形成膠體時,膠粒數(膠體粒子數)小於1mol。
應用
1、農業生產:土壤的保肥作用,土壤里許多物質如黏土腐殖質等常以膠體形式存在。
2、廢水處理:有的廢水中的污染物質是以膠體的形式存在的,因此很多污水深度處理設備旨在研究如何快速高效去除廢水中以膠體形式存在的污染物質。
3、日常生活:制豆腐、豆漿、牛奶和粥的原理(膠體的聚沉),明礬凈水。
4、自然地理:江河入海口處形成三角洲,其形成原理是海水中的電解質使江河泥沙形成膠體發生聚沉。
5、工業生產:制有色玻璃(固溶膠),在金屬、陶瓷、聚合物等材料中加入固態膠體粒子,不僅可以改進材料的耐沖擊強度、耐斷裂強度、抗拉強度等機械性能,還可以改進材料的光學性質,有色玻璃就是由某些膠態金屬氧化物分散於玻璃中製成的。
國防工業中有些火葯、炸葯須製成膠體,一些納米材料的制備,冶金工業中的選礦,石油原油的脫水,塑料、橡膠及合成纖維等的製造過程都會用到膠體。
『肆』 電影院里放映電影時總是出現雲霧繚繞的現象,請問那是什麼氣體,用九年化學的知識來解答這一現象
二氧化碳,利用的是固體二氧化碳也即乾冰升華吸熱的性質
『伍』 電影院中的丁達爾效應是如何形成的
在暗室中,讓一束平行光線通過一肉眼看來完全透明的溶膠,從垂直於光束的方向,可以觀察到有一渾濁發亮的光柱,其中有微粒閃爍,該現象稱為丁達爾效應。在溶膠中分散相粒子直徑比可見光波長要短,入射光的電磁波使顆粒中的電子做與入射光波同頻率的強迫振動,致使顆粒本身象一個新光源一樣,向各方向發出與入射光同頻率的光波。丁達爾效應就是粒子對光散射作用的結果,如黑夜中看到的探照燈的光束、晴天時天空中的藍色,都是粒子對光的散射作用。根據散射光強的規律和溶膠粒子的特點,只有溶膠具有較強的光散射現象,故丁達爾現象常被認為是膠體體系。
因為電影院的空氣含有比較多的塵埃
『陸』 膠體為什麼具有穩定性
膠體的穩定性主要原因:
1、動力學穩定性,粒子的分散度越大,密度越小,介質的密度和黏度越大,膠體的動力學穩定性越大。
2、膠體電荷的穩定作用。
3、溶劑化的穩定作用。
在廢水處理中也能應用到膠體的相關知識,有的廢水中的污染物質是以膠體的形式存在的,因此很多污水深度處理設備旨在研究如何快速高效去除廢水中以膠體形式存在的污染物質。
膠體不一定都是膠狀物,也不一定是液體。如:氫氧化鐵膠體、雲、霧等。
(6)電影院膠體擴展閱讀:
膠體能發生丁達爾現象(丁達爾效應),產生聚沉,鹽析,電泳,布朗運動等現象,滲析作用等性質。
當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
膠體為分散系,是一些具有相同或相似結構的一個集合,存在有數個粒子組成一個膠粒,所以一般1mol的物質形成膠體時,膠粒數(膠體粒子數)小於1mol。
膠體粒子的直徑一般在1nm-100nm之間,它決定了膠體粒子具有巨大的比表面積,吸附力很強,能在水中吸附懸浮固體或色素形成沉澱,從而使水凈化,這就是膠體凈水的原理。
『柒』 電影院里的光柱為什麼是丁達爾效應
丁達爾效應的定義是『當一束光線透過膠體,從入射光的垂直方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的「通路」,這種現象叫丁達爾現象,也叫丁達爾效應。』膠體會發生丁達爾效應,這是用來區別溶液跟膠體的一個性質。但是並不是發生丁達爾效應的就是膠體這點你要明白。原理告訴你,光射到微粒上可以發生兩種情況,一是當微粒直徑大於入射光波長很多倍時,發生光的反射;二是微粒直徑小於入射光的波長時,發生光的散射,散射出來的光稱為乳光。
散射光的強度,隨著顆粒半徑增加而變化。懸(乳)濁液分散質微粒直徑太大,對於入射光只有反射而不散射;溶液里溶質微粒太小,對於入射光散射很微弱,觀察不到丁達爾現象;只有溶膠才有比較明顯的乳光,這時微粒好像一個發光體,無數發光體散射結果,就形成了光的通路。
散射光的強度,還隨著微粒濃度增大而增加,因此進行實驗時,溶膠濃度不要太稀。 謝謝採納!
『捌』 膠體的介穩性是什麼
膠體的穩定性介於溶液和濁液之間,在一定條件下能穩定存在,屬於介穩體系。
膠體又稱膠狀分散體,是一種均勻混合物,在膠體中含有兩種不同狀態的物質,一種分散,另一種連續。
膠體粒子的直徑一般在1nm-100nm之間,它決定了膠體粒子具有巨大的表面積,吸附力很強,能在水中吸附懸浮固體或色素形成沉澱,從而使水凈化,這就是膠體凈水的原理。按照分散劑狀態不同分為:氣溶膠以氣體作為分散介質的分散體系。其分散質可以是氣態、液態或固態。
如煙擴散在空氣中液溶膠以液體作為分散介質的分散體系。其分散質可以是氣態、液態或固態。如Fe(OH)3膠體固溶膠以固體作為分散介質的分散體系。其分散質可以是氣態、液態或固態。
簡介
膠體性質能發生丁達爾現象,產生聚沉,鹽析,電泳現象,滲析作用,吸附性等性質。當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
『玖』 膠體有哪些重要性質
1、丁達爾效應
能發生丁達爾現象(丁達爾效應),產生聚沉,鹽析,電泳,布朗運動等現象,滲析作用等性質。
當陽光從窗隙射入暗室,或者光線透過樹葉間的縫隙射入密林中時,可以觀察到丁達爾效應;放電影時,放映室射到銀幕上的光柱的形成也屬於丁達爾效應。
膠體為分散系,是一些具有相同或相似結構的一個集合,存在有數個粒子組成一個膠粒,所以一般1mol的物質形成膠體時,膠粒數(膠體粒子數)小於1mol。
2、介穩性
膠體的穩定性介於溶液和濁液之間,在一定條件下能穩定存在,屬於介穩體系。
膠體具有介穩性的兩個原因:
原因一:膠體粒子可以通過吸附而帶有電荷,同種膠粒帶同種電荷,而同種電荷會相互排斥(要使膠體聚沉,就要克服排斥力,消除膠粒所帶電荷 )。
原因二:膠體粒子在不停地做布朗運動,與重力作用相同時便形成沉降平衡的狀態。
結構
根據法揚斯規則(能與晶體的組成離子形成不溶物的離子將優先被吸附.優先吸附具有相同成分的離子),膠體粒子是膠粒,膠粒與擴散層在一起組成了膠團,而膠粒又包括膠核與吸附層。
3、其他
具有聚沉、鹽析、電泳現象、滲析等性質。
『拾』 為什麼在電影院里看到的光柱那麼清晰---物理
在暗室中,讓一束平行光線通過一肉眼看來完全透明的溶膠,從垂直於光束的方向,可以觀察到有一渾濁發亮的光柱,其中有微粒閃爍,該現象稱為 丁達爾效應 。在溶膠中分散相粒子直徑比可見光波長要短,入射光的 電磁波 使顆粒中的電子做與入射光波同頻率的強迫振動,致使顆粒本身象一個新光源一樣,向各方向發出與入射光同頻率的光波。丁達爾效應就是粒子對光散射作用的結果,如黑夜中看到的 探照燈 的光束、晴天時天空中的藍色,都是粒子對光的散射作用。根據 散射光 強的規律和溶膠粒子的特點,只有溶膠具有較強的光散射現象,故 丁達爾現象 常被認為是 膠體 體系。 空氣可以看做是 氣溶膠 ,電影院里看到的光柱就是這種原理。