引入

为什么光束穿过雾气时能看到一条光路?这属于什么现象?

胶体和溶液、浊液有什么区别?

活性炭为什么能吸附色素和异味?

胶体是一种介于溶液和浊液之间的分散系。从牛奶到血液,从墨水到烟雾,胶体在日常生活中无处不在。表面化学则研究物质界面的特殊性质,与催化、吸附、润湿等现象密切相关。

正文

定义

胶体是分散质粒子直径在 之间的分散系。

表面化学研究物质表面(界面)上发生的物理化学现象,包括吸附、催化、润湿等。

分散系的分类

分散系分散质粒子直径特征例子
溶液均一、稳定、透明食盐水
胶体均一、较稳定氢氧化铁胶体、淀粉溶液
浊液不均一、不稳定泥浆水、油水混合物

胶体的分类

分类依据类型说明例子
分散质状态气溶胶分散质为气体烟、雾、云
液溶胶分散质为液体牛奶
固溶胶分散质为固体有色玻璃
分散剂状态溶胶分散剂为液体 胶体
凝胶半固态果冻、硅胶
泡沫分散剂为气体剃须泡沫

胶体的性质

丁达尔效应

当一束光线穿过胶体时,从垂直方向可以观察到一条光亮的”通路”,这就是丁达尔效应

**原因:**胶体粒子大小与可见光波长相近,能散射光线。溶液中粒子太小,散射很弱;浊液粒子太大,主要反射光线。

**应用:**区分溶液和胶体;检验空气中的粉尘。

布朗运动

胶体粒子在分散剂中做无规则的布朗运动,这是胶体稳定存在的原因之一(粒子不会因重力沉降)。

电泳

胶体粒子带有电荷,在电场中会定向移动。

  • 金属氢氧化物胶体(如 )带正电荷
  • 非金属氧化物胶体(如硅酸胶体)带负电荷

**电泳的应用:**静电除尘、电泳涂装、生物化学中分离蛋白质。

聚沉

加入电解质或加热可以破坏胶体的稳定性,使胶体粒子聚集沉降。

方法原理
加入电解质电解质离子中和胶粒表面电荷
加入带相反电荷的胶体正负电荷互相中和
加热增大布朗运动,粒子碰撞加剧

应用:

  • 明矾净水: 水解生成 胶体,吸附水中悬浮物后聚沉
  • 制豆腐:向豆浆(胶体)中加入盐卤(电解质)使蛋白质聚沉
  • 三角洲的形成:河水中的泥沙胶体遇到海水(电解质)聚沉

胶体的制备

胶体的制备:

向沸水中逐滴加入饱和 溶液:

注意:不能搅拌,不能加热过久,否则会聚沉。

表面化学基础

表面张力

液体表面的分子受到液体内部分子的吸引,有向内部收缩的趋势,表现为表面张力。

  • 表面张力使液体表面积趋于最小(水滴呈球形)
  • 加入表面活性剂可降低表面张力

吸附

定义

吸附是物质(吸附质)在固体或液体表面(吸附剂)上富集的现象。

类型作用力特点
物理吸附范德华力可逆、多层、热效应小
化学吸附化学键不可逆、单层、热效应大

常见吸附剂:

吸附剂特点应用
活性炭比表面积大,多孔净水、除味、防毒面具
硅胶吸湿性强干燥剂
分子筛孔径均一气体分离、催化
氧化铝极性吸附剂色谱法固定相

表面活性剂

表面活性剂分子同时含有亲水基团和疏水基团,能在界面定向排列,降低表面张力。

基团特点
亲水基
疏水基长链烃基

**应用:**肥皂、洗衣粉、乳化剂、润湿剂。

**胶束:**当表面活性剂浓度超过临界胶束浓度(CMC)时,分子聚集成球形胶束,疏水基向内,亲水基向外。这是肥皂去污的化学原理——油脂被包裹在胶束内部,被水带走。

引出

为什么纳米材料的研究与胶体化学密切相关?

催化剂为什么通常做成多孔结构?

乳浊液和胶体有什么区别?

参考:沉淀溶解平衡配位化合物基础