软物质导论-简介
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软物质科学中的研究进展及应用软物质科学是指由聚合物、界面活性剂、胶体颗粒等软性材料构成的体系,这种体系的力学、光学、电学性质在一定程度上与传统的硬材料有所不同。
自上世纪80年代起,软物质科学在各个领域发展迅速,目前已广泛应用于药物传递、纳米技术、材料科学等领域。
本文将重点介绍软物质科学领域的研究进展以及其在各个领域的应用。
一、软物质科学领域的研究进展软物质科学的发展离不开现代物理学、化学、生物学等学科的支持,其研究主要涉及到相稳定性、表面现象、非线性物理等方面。
其中,胶体与界面科学是软物质科学的重要分支之一。
1. 胶体科学胶体是一种尺寸在1纳米至1微米之间的微粒,其尺寸在分子和宏观物体之间,具有特殊的表面性质和散体性质。
胶体科学主要涉及到胶体颗粒之间的作用力、胶体稳定性、胶体的流变学等问题。
近年来,胶体科学的发展受到了微纳米技术的推动,能够通过微小的改变来调节胶体性质,在许多领域具有广泛的应用前景。
2. 界面科学界面是两种不同物质的交界处,如水和空气、固体和液体等。
界面科学研究物质在界面处的性质和现象,涉及表面张力、界面扩散、界面吸附等方面。
界面现象在许多领域具有重要应用,如油水分离、表面活性剂的制备、电化学等。
二、软物质科学的应用1. 药物传递软物质科学在药物传递领域有着广泛的应用。
以聚合物为例,通过改变聚合物的结构和性质,可以调节其在生物体内的吸收和释放速度,从而实现精确的药物传递。
此外,界面活性剂也可以用于药物传递,其可以促进药物的溶解和吸收,提高药效。
2. 纳米技术纳米技术是指在纳米尺度下进行制备和加工的技术,其具有许多独特的性质,如表面积大、量子效应等。
软物质科学在纳米技术领域也有着广泛的应用,如通过聚合物微球制备纳米材料、通过液滴包覆制备纳米粒子等。
3. 材料科学软物质科学在材料科学领域发挥着重要的作用。
以聚合物为例,通过调节聚合物的结构和性质,可以制备具有特殊性能的材料,如超弹性材料、形状记忆材料等。
软物质的研究导论课程:生物材料*****学号:**********专业:材料学(无机)学院:材料科学与工程学院软物质的研究导论摘要:软物质的提出与发现,为推动二十一世纪凝聚态物质的研究提供了很大的便利。
文章概述了软物质的发展和作用意义,并针对软物质的三个基本特性展开陈述,对其应用进行归纳总结。
以国内外发展现状为契机,认识问题,展望未来。
关键词:软物质;特征与应用;发展现状1.引言软物质这一概念由法国物理学家德·热纳(P.G. de Gennes)首先提出,他在1991年诺贝尔奖授奖会上以“软物质(SoftMatter)”为演讲题目[1],他用“软物质”一词概括所有“软”的东西[2],包括普通的流体和当时美国学者惯常称呼的“复杂流体”,从此推动了一门21世纪跨越物理、化学和生物三大学科的重要交叉学科的发展。
软物质又称软凝聚态物质(Soft condensed matter)或称复杂流体(Complex fluid),是指处于固体和理想流体之间的复杂物质,一般由大分子或基团(固、液、气)组成。
软物质在纳米到微米尺度(l~1000nm)范围内,通过相互作用可形成从简单的时空序到复杂生命体一系列的结构体和动力学系统。
软物质的丰富物理内涵和广泛应用背景引起越来越多物理学家的兴趣,是具挑战性和迫切性的重要研究方向,已成为凝聚态物理研究的重要前沿领域[3] [4]。
我们通常对软物质的理解,直觉是指容易形变的东西。
德·热纳取软物质这个名词也是出于这一层通俗易懂的寓意。
自然界中软物质无所不在,生命体是最显而易见的一类软物质。
生物体的组成部分,如细胞、蛋白质、DNA等基本上都是软物质;日常生活和生产过程中软物质更是广泛存在,如橡胶、墨水、乳液及药品和化妆品,等等。
对软物质的深入研究,将对生命科学、化学化工、医学、药物、食品、材料、环境、工程等领域及人们日常生活有广泛影响。
软物质的基本特性是对外界微小作用的敏感和非线性响应、自组织行为、空间缩放对称性。
软物质物理学的研究及其应用前景软物质物理学是一门近年来兴起的交叉学科,它涉及到纳米到宏观尺度的物质,并突出了材料的柔软和可塑性。
软物质物理学主要研究软物质的物理特性,以及这些特性是如何决定这些物质集体表现出来的。
软物质物理学的研究涉及到许多复杂的物理现象,如流体动力学、热力学、物理化学、生物物理学等。
本文将介绍软物质物理学的研究领域和其应用前景。
软物质物理学的研究领域软物质物理学的研究范围主要涉及到以下几个方面:1.胶体物理学:胶体是由一种或多种物质所构成的、尺寸在纳米到微米级别、呈乳状或胶状态的物质。
胶体物理学研究涂料、颜料、液晶显示器、高分子材料等的性质以及制造。
2.高分子物理学:高分子是指由大量单体组成的聚合物,其中包括大量的合成高分子和天然高分子。
高分子物理学研究高分子的结构、性质、制备技术以及其热、力、光等对材料性能的影响。
3.软凝聚态物理学:软凝聚态物理学研究生物大分子、胶体、高分子等非晶态物质在软物质尺度下的状态。
该领域涉及到许多软物质的特性,如自组装、结晶、流变、输运、动力学过程等。
4.自组装物理学:自组装物理学研究分子和纳米颗粒的自组装和有序组装。
自组装可以控制物质自组,形成特定的结构和功能,并被广泛应用于纳米科技、条形码技术、传感器等领域。
5.生物物理学:生物物理学研究生命体系中的物理学问题,例如生物大分子的结构、功能、交互作用等。
软物质物理学的应用前景软物质物理学的研究与应用将为人类现代科学技术和工程学领域带来突破性的进展,主要有以下几个方面:1. 纳米加工领域:软材料在微纳加工领域中具有重要应用,如纳米制造、纳米生物医学、银基纳米材料等。
这些应用需要软物质物理学的理论和制备技术。
2. 生物医学领域:软物质物理学的研究及应用可以应用于药物递送、生物成像、仿生材料、医用纤维素材料等领域。
这些领域需要开发出稳定的、高效的、生物兼容性的软材料。
3. 工程技术领域:软物质物理学的研究及应用可以推动一个新的工程技术领域,例如光电、光子、光学通信等领域。
第二章软物质概念和高分子浓厚体系的分子模型(Soft matter and the molecular modelof concentrated polymer systems)§2-1 软物质概念和高分子材料的软物质特征按现代凝聚态物理学的概念,高分子材料被称为“软物质”(soft matter)或“复杂流体”(complex fluids)。
“软物质”的概念是法国科学家de Gennes在诺贝尔奖颁奖典礼上发表讲演时提出的。
de Gennes在研究高分子浓厚体系的非线性粘弹性理论方面作出突出贡献,提出大分子链的蛇行蠕动模型,合理处理了“缠结”(entanglement)对高分子浓厚体系粘弹性的影响。
de Gennes指出,在人们熟知的固体和液体之间,世界上还存在着一大类介于两者之间的“软物质”,对人类日常生活有巨大影响。
从字面上理解,软物质是指触摸起来感觉柔软的那类凝聚态物质。
严格些讲,软物质是指相对于弱的外界影响,比如施加给物质瞬间的或微弱的刺激,都能作出相当显著响应和变化的那类凝聚态物质。
高分子材料,包括高分子溶液和熔体属于典型的软物质。
de Gennes以天然橡胶树汁为例,在树汁分子中,只要平均每200个碳原子中有一个与硫发生反应(硫化),就会使流动的橡胶树汁变成固态的橡胶,使材料表现出奇异的高弹性。
这种如此小的结构变化而引起体系性质的巨大变异,揭示了高分子这类物质因弱外部作用而发生明显状态变化的软物质特性。
高分子溶液和熔体的奇异流变性能(剪切变稀,结构粘性)也是这种软物质特性的表现,流动中的高分子溶液和熔体会因微弱的外力变化而改变其流动或变形状态,也会因微弱的结构变化而表现出完全不同的流变性质。
由于“软物质”以新的凝聚态物理概念深刻揭示了高分子材料与其他凝聚态物质的差别,帮助我们从一个全新角度深刻体会高分子材料的特性和内涵,因此可以说,从这个观点出发,我们对高分子材料奇特的结构与性能关系的研究将上升到一个新的层次和高度。
胶体摘要:胶体广泛存在于我们周围的世界。
许多食物中含有胶体,甚至于我们身体的组成部分也包含很多胶体粒子。
研究胶体的性质对我们的日常生活有很重要的指导意义。
本文对胶体的类型,作用力和特征进行了探讨。
胶体的种类主要包括溶胶,凝胶,粘土,泡沫和乳状液。
本文对这些不同类型的胶体也进行了阐述。
关键词:胶体;类型;作用力;特征; 稳定性ColloidsLI ChenAbstract: The world around us is full of colloids. Many foods contain colloids, even the very stuff we are made of also contains colloidal particles. It has a very important guiding significance in our daily lives to study the colloidal properties. The types, forces and characterization of colloids are investigated in this paper. The kinds of colloids mainly have sols, gels, clays, foams and emulsions. These colloids are also introduced in detail.Keywords: colloids, type, force, characterization, stability1 引言什么是胶体? 这个名词首先是由英国科学家Grabam于1861年提出的。
实质上,胶体只是物质以一定分散程度存在的一种状态,称为胶态,犹如气态、液态和固态,而不是一种特殊类型的物质。
胶体普遍存在于自然界中,它时刻与我们接触,与人类的生活有着极其密切的联系。
《Soft Matter》(软物质·第二卷)一书的介绍李楠、王建山(天津大学力学系)前言软物质的研究工作,主要关心的是这样一些材料的性质,它们的尺寸通常从几纳米到几微米并且受热波动影响很大。
在看似简单的条件下,它们会表现出许多很有趣的性质。
例如,在大尺度下,一个很小的外界影响可以导致材料性质剧烈的变动,而这也是软材料这个名字的由来。
同样的,大尺度和kT的热能意味B着很大的结构松弛时间。
因此,热平衡的偏离对这种现象起到了很大作用。
大多数软物质都是由大分子构成的,而这些大分子通常表现出聚合物、胶体以及两性分子的性质。
尽管这种材料已经被研究了很长时间,但是在最近20年,这个材料体系所表现出来许多性质结合起来形成了一个大的领域。
近些年来,由于许多生物和生物材料体系中同时也包含了不同的聚合物、胶体以及两性分子的性质,这个大领域的形成变得更加迅速。
例如,一个由膜蛋白提供的大分子就可以体现出所有的这些性质。
他们由氨基酸链构成,因此他们是杂聚物;他们有着亲水与憎水基团来帮助在双层脂膜中定位,因此他们具有两亲性;同时他们表现出一些类似于圆筒状分子的性质,因此,他们也有着胶体的性质。
软物质的第一卷主要关注聚合物方面的性质。
第二卷,我们关注的体系转变到了胶体方面的性质。
在第一章中,Zvonimir Dogic 和 Seth Fraden对由球状和杆状胶体混合而成的系统中可以自聚合的结构做出了概述。
另外,这个体系还包含了非吸附性聚合物,它可以在胶体组分间引入一个有效的吸引作用。
这种“排空作用”是由于聚合物表面附近构型的变化所引起。
Erich Eisenriegler的第二章主要是胶体与聚合物之间相互作用的理论描述,他使用了专为此而开发的工具来提取这个系统的共性。
最后,在第三章中,Jan Dhont和Wim Briels描述了在剪切流动中杆状胶体的行为。
本章提出了一些很有意思的现象,这些现象是由这个系统偏离热平衡所导致。
目录引言 (3)1.软物质的概念、种类及其特征 (2)1.1 软物质的概念 (2)1.2软物质的种类 (3)1.3软物质的特征 (3)1.3.1熵致有序 (4)1.3.2对外界微小作用的敏感性和非线性响应 (4)1.3.3软物质的自组织(装)行为 (5)1.3.4复杂性 (5)2.软物质的应用 (6)3.结束语 (6)软物质的物理机制及其特性摘要:当今世界,国际物理学界开始热衷于对软物质的研究,新增设了凝聚态物理学。
了解下软物质的概念及种类,分析软物质的物理机制及其特性。
软物质的“软”的性质是由于许多原因照成,首先是其对外界微小变化的敏感性及非线性响应;再者是其熵致有序及自组织特性;还有其复杂性。
其中以熵致有序为其主导性质作为研究。
关键词:软物质熵致有序自组织复杂性引言20世纪的物理学家们致力于研究硬物质,如金属、半导体等非晶材料,掌握这类材料开创了人类社会的信息时代。
时至21世纪,物理学家把分散于化学化工、医学、食品、生物材料等所研究的一类物质重新组合为逐渐统一的研究领域,称为软凝聚态物质(即软物质),包括了处于固体和理想流体之间的一切物质。
软物质是表面上看起来有点神秘,却有更多探索的冲动,让我们想要去靠近并研究它的复杂性和对外界微小变化的敏感性,两种性质互相独立又互相联系。
简单说来,软物质就是指处于固体和理想液体之间的物质,一般由大分子或基团组成,在自然界、生命体、日常生活和生产中普遍存在。
例如:液晶、聚合物、双亲分子、胶体、膜、泡沫、蛋白质折叠、颗粒物质、生命体系物质等等。
软凝聚态物质的基本特征是对外界微小作用的敏感性(即弱力强变化的特性),此特征充分可以解释以上现象及生活经历。
对外界的微小激励下会产生巨大的响应(而这种响应通常还是非线性的)。
除了此性质外,它还具有复杂性、自组织(装)结构的多样性等特点。
由于国际物理学界中的“新杂质与新栏目”对软物质的热衷,中国科学院物理所研究所在2001年也开始正式成立了“软物质物理实验室”,将研究蛋白质结构、分子自组装、液体和胶体、复杂体系及颗粒物质物理及动力学几个小组进行整合及发展。
软物质科学的发展和应用前景当前全球科学技术的创新热潮不断涌现,软物质科学作为材料科学的重要分支之一,正在成为引领科技发展的一个新热门领域。
软物质是指那些由高分子、胶体、纳米粒子等分子级距离的物质,由于具有独特的可调控性和可逆性等特性,软物质科学得到了越来越广泛的关注与研究。
本文将就软物质科学的发展历程、研究方法和应用前景等方面加以探讨,希望能够对广大读者有所启示和帮助。
一、软物质科学的发展历程软物质科学的发展历程可以追溯到上世纪60年代末的美国,那时候科学家们发现,由高分子、胶体等构成的软物质具有很多独特的性质。
基于这一发现,美国科学家Pierre-Gilles De Gennes在1991年在他的著作《软物质:中等振幅涨落和相变的新形式》中首次提出了“软物质”这个概念,随后他获得了2003年的诺贝尔物理学奖,这也标志着软物质科学开启了全新的发展时代。
二、软物质科学的研究方法从物理、化学和生物学等学科的交叉融合,使得软物质科学的研究方法变得更加复杂和多样化。
软物质重要的特性就在于其可调控性,基于这一特性,研究者们可以通过不同的方式来精确地调控软物质的构成、结构和功能。
目前根据软物质材料异构的不同特点,常用的研究方法主要包括以下几种:(一)组装法组装法是一种常用的研究方法,通过调控界面张力,使软物质分子自组装形成某种形式的结构,在这个过程中通过改变溶剂环境、温度、pH值等的控制来调控这种自组装过程的形态和稳定性,目前已广泛应用于纳米材料、等离子体、生物医药和有机半导体等领域。
(二)表面修饰法表面修饰法是一种通过与各种表面修饰剂的结合,造成软物质表面的化学键粘合从而达到改变其表面性质的方法。
通过这种方法,软物质的表面能更加稳定,在某些医药、食品配料、涂层与抗静电化等领域得到了广泛的应用。
(三)微流控法微流控法是一种通过控制微流道中各种离子、离子溶液或离子细胞等在微观环境中的特性,完成微尺度下的物质输送、混合,用于开展软物质研究的领域标准技术之一,如同在胶凝温度、水平相行为以及光随动和微流光学等领域均得到了广泛的应用。
软物质物理一.基本信息课程代码:课程学分:2总学时数:32面向专业:材料科学与工程, 生物, 化学, 化工课程性质:研究生选修开课院系:材料科学与工程学院授课教师: 杨曙光马禹吴荣亮柯福佑二. 参考教材1. Soft Matter Physics, M. Daoud and C. E. Williams Eds., Springer 1999.2. Soft Condensed Matter, Richard A. L. Jones. Oxford University Press 2002.3. Introduction to Soft Matter: Polymers, Colloids, Amphiphiles and Liquid Crystals,Ian W. Hamley, Wiley 2000.4. Structured Fluids: Polymers, Colloids, Surfactants. Thomas A. Witten, Philip A. Pincus; Oxford University Press 2004.5. 《软物质物理学导论》,陆坤权,刘寄星主编,北京大学出版社2006.三. 课程简介软物质过去常被称作复杂流体。
自从P. G. de Gennes的诺贝尔物理学奖获奖演说将其称作“软物质”以来,软物质的称谓变得日益普遍。
软物质的研究对象包括聚合物,液晶,胶体,表面活性剂,乳状液,泡沫以及生物大分子等与人们日常生活以及工业诸多领域密切相关。
本课程介绍软物质的结构特性,基本共性,研究方法,以及应用前景四、课程基本内容1. 绪论: 什么是软物质2. 时间、空间、作用力及能量3.相转变4. 玻璃化转变5.分形理论6.结构与散射7. 自然界的软物质8. 毛细现象和浸润9. 胶体分散体系10. 表面活性剂与胶束11.液晶:有序与无序之间12. 高分子链统计与维度13.高分子结晶与聚集态结构14. 聚合物的粘弹性五、考核1.出勤(10%)+作业(20%)+ 课间提问(20%)+期末考试(50%)。
软物质体系的研究进展软物质体系是指由可变形性较强的材料组成的一类物质体系。
由于其特殊的物理和化学性质,软物质体系在材料、生物、医学和化学领域的应用十分广泛。
目前,随着软物质体系研究的深入,人们对其组成、结构、性质和应用等方面的认识不断扩展和完善。
一、软物质体系的组成与结构软物质体系包括高分子、胶体、液晶等材料。
这些材料由于其分子间相互作用力的特殊性质,使其组成的体系表现出不同于硬物质的特殊物理和化学性质。
高分子体系是由大分子化合物聚合而成的。
其分子通常具有一定的分子量和分子结构,如线性、支化、交联、共聚等。
高分子体系的物理和化学性质与其分子结构密切相关。
例如,线性高分子通常具有较低的玻璃化转变温度和较低的强度,而交联高分子则具有较高的玻璃化转变温度和较高的强度。
胶体体系包括固体颗粒和液体之间的相互作用体系。
其特点是固体颗粒的尺寸小于微米级,但大于分子大小。
胶体体系的特殊性质源于颗粒表面水分子的吸附和解吸、电荷和表面化学反应等因素。
这些因素影响着颗粒间的相互作用,进而影响着体系的稳定性、输运性质、反应等物理和化学性质。
液晶体系是介于液体和固体之间的一类物质。
它们在宏观上表现出流动性,但分子排列有序,具有一定的局部定向性。
液晶分子通常具有一定的长程有序性,即分子长轴方向的排列具有一定的规律性。
这种局部定向性导致了液晶体系具有特殊的光学和电学性质。
例如,液晶体系的分子长轴在电场作用下会改变方向和排列,从而改变体系的透光性和偏振性等性质。
二、软物质体系的性质与应用由于软物质体系具有特殊的物理和化学性质,因此拥有广泛的应用前景。
以下列举几个重要的应用领域:1. 材料学领域软物质体系可以用于制备高分子材料、胶体粘合剂、润滑剂、塑料和橡胶等。
这些材料具有优异的物理和化学性质,可以广泛用于汽车、电气、制药和医疗器械等领域。
2. 生物和医学领域软物质体系可以制备生物材料、药物控释系统、诊断工具和治疗工具等。
例如,利用高分子材料可以制备生物可降解植入物,用作骨折修复和软组织修复。
上海市考研软物质科学与工程重点内容梳理软物质科学与工程是一门新兴的交叉学科,涉及材料科学、化学、物理学等多个领域,专注于研究软性物质的特性和应用。
在上海市考研中,软物质科学与工程是一个重要的学科方向。
本文将就上海市考研软物质科学与工程的重点内容进行梳理。
一、介绍软物质科学与工程软物质科学与工程是研究软性物质(如橡胶、聚合物、液晶等)的性质、结构、制备和应用的一门科学。
其特点是具有可塑性、可变形性、可流动性等特性,广泛应用于生物医学、能源、光电等领域。
在上海市考研中,软物质科学与工程的重点内容主要包括材料结构、功能化软材料和软物质应用等方面。
二、材料结构1. 分子结构与宏观性能关系软物质的结构与其宏观性能之间存在密切的关系。
例如,聚合物的分子结构可以影响其力学性能、热性能等。
在考研中,需要了解软物质分子结构与宏观性能的基本原理和方法。
2. 软物质的自组装与多级结构软物质具有自组装能力,可以形成不同层次的结构,如胶体、乳液和液晶等。
考研中需要掌握软物质的自组装原理、方法和调控策略。
三、功能化软材料1. 制备与表征方法在软物质科学与工程领域,制备和表征方法是非常重要的。
常见的制备方法包括溶液制备法、相转移法等;表征方法包括光学显微镜、扫描电子显微镜等。
考研中需要了解这些方法的原理和应用。
2. 功能化调控与性能优化功能化软材料具有特定的性能和应用特点。
通过调控材料结构和化学组成,可以实现对软物质性能的优化。
在考研中需要了解功能化调控的原理和方法。
四、软物质应用1. 生物医学应用软物质在生物医学领域具有广泛的应用,如生物传感器、生物材料等。
考研中需要了解软物质在生物医学应用中的原理和应用案例。
2. 能源应用软物质在能源领域也有很多应用,如能量转换、存储材料等。
考研中需要了解软物质在能源应用中的原理和应用案例。
3. 光电应用软物质对光的敏感性较高,因此在光电领域也有广泛的应用,如柔性显示器、光电传感器等。
考研中需要了解软物质在光电应用中的原理和应用案例。
专题软物质研究进展(I)在物理学研究的早期历史上,很多享誉世界的大科学家如爱因斯坦、朗缪尔、弗洛里等, 都对软物质物理的发展做出过开创性贡献。
自de Gennes 1991年正式提出“软物质”概念以来,软物质物理学发展更为迅猛,不仅极大地丰富了物理学的研究对象,还对物理学基础研究,尤其是与复杂体系、非平衡现象(如生命现象)密切相关的物理学提出了重大挑战。
作为物理学与数学、化学、生物学、工程等学科的重要交叉点, 软物质物理的研究, 无疑对推动多学科的交集协同发展, 有着极其重要的作用。
2005年,著名学术期刊《Science》在创刊125周年之际提出了125个世界性科学前沿问题,其中13个直接与软物质交叉学科有关。
其中包括“自组织的发展程度”更是被列入前25个最重要的世界性课题中的第18位,“玻璃化转变和玻璃的本质”也被认为最具有挑战性的基础物理问题以及当今凝聚态物理的一个重大研究前沿。
2007年,美国物理学会凝聚态物理委员会(CMMP 2010 Committee)发布报告《凝聚态与材料物理:我们身边的科学》,列出未来十年物理学面临的六个重大课题,其中四个直接与软物质和生命系统相关。
2013年,以John Hemminger教授为首的委员会在给能源部的一份报告中写到,“对物质宏观行为至关重要的功能的结构叠加,往往不是起源于原子或纳米量级,而是发生在介观尺度......我们已准备好揭开并控制介观尺度功能的复杂性。
”在这个尺度上,经典的微观科学(连续)与现代的纳观科学(量子)产生了碰撞,这将对未来几十年的研究产生深远影响,而软物质的结构特征正好体现在该尺度上。
由于迷人的物理性质,以及巨大的实用价值、社会需求,软物质研究已经成为当代物理学乃至整个物质科学的重要组成部分,其基础性、复杂性、新奇性将为物质科学的发展注入源源不断的活力。
软物质研究对材料、能源、环境、医药健康等人类面对的重大问题也有着深远的影响,对我国的国计民生具有重大的战略价值。
胶体摘要:胶体广泛存在于我们周围的世界。
许多食物中含有胶体,甚至于我们身体的组成部分也包含很多胶体粒子。
研究胶体的性质对我们的日常生活有很重要的指导意义。
本文对胶体的类型,作用力和特征进行了探讨。
胶体的种类主要包括溶胶,凝胶,粘土,泡沫和乳状液。
本文对这些不同类型的胶体也进行了阐述。
关键词:胶体;类型;作用力;特征; 稳定性ColloidsLI ChenAbstract: The world around us is full of colloids. Many foods contain colloids, even the very stuff we are made of also contains colloidal particles. It has a very important guiding significance in our daily lives to study the colloidal properties. The types, forces and characterization of colloids are investigated in this paper. The kinds of colloids mainly have sols, gels, clays, foams and emulsions. These colloids are also introduced in detail.Keywords: colloids, type, force, characterization, stability1 引言什么是胶体? 这个名词首先是由英国科学家Grabam于1861年提出的。
实质上,胶体只是物质以一定分散程度存在的一种状态,称为胶态,犹如气态、液态和固态,而不是一种特殊类型的物质。
胶体普遍存在于自然界中,它时刻与我们接触,与人类的生活有着极其密切的联系。
江河湖海中,工业废水是最广泛存在的胶体,为了保护水源,净化水质,提取贵重元素,变废为宝,就要研究胶体的形成和破坏。
蔚蓝色天空中的大气层是由水滴和尘埃等物质分散在空气中的胶体构成的,对它的研究在环境保护、耕耘、人工降雨等方面具有重要的意义。
人体各部分的组织都是含水的胶体,所以要了解生理机能、病理原因和药物疗效等都要根据胶体的研究成果。
人类赖以生存的不可缺少的衣(丝、棉、毛皮、合成纤维)、食(淀粉、脂肪、蛋白质)、住(木材、砖瓦、陶瓷、水泥)、行(合金、橡胶等制成的交通工具)无一都不与胶体有关。
因此,弄清楚胶体的种类和形成机理是极其重要的。
2 胶体类型烟,云,雾是气溶胶,烟水晶,有色玻璃、水晶是固溶胶,蛋白溶液,淀粉溶液是液溶胶。
除了这些简单胶体外,胶体还包括缔合胶体(双亲化合物),大分子胶体,聚合物溶液,网状胶体和多重胶体。
3 胶体粒子之间的力胶体是一种分散相粒径很小的分散体系,分散相粒子的重力可以忽略,粒子间的相互作用主要是短程作用力。
胶体粒子间的力主要包括范德华力和双电层力。
3.1 范德华力范德华力产生于分子中的电偶极子之间的吸引力。
胶体粒子之间的范德华力吸引可认为是产生于分子中的每个粒子之间的分散吸引力。
为计算实际吸引力,总电势由分子对间的电势的总和。
在这个近似值中,分子对间的吸引力是通过由未被其他存在的分子所吸引来估计,如可以忽视多体吸引力。
最后所产生的电子对总和可以通过在超过粒子体积的粒子1中的一个微小体积d V 1和在粒子2中的一个微小体积d V 2中合并分子的对势(公式1)。
产生的电势由胶体粒子的形状和在粒子的分离中所决定。
如在真空中两个无限平坦的表面上分离距离b ,单位电势为 V = —2H 12A b π (1) A H 是哈默克常数,这决定了胶体粒子间的范德华吸引力的影响强度。
值得注意的是胶体粒子间的吸引电势降低的并不比单个分子间的分散吸引力要多。
从而,胶体粒子间的长程力对其稳定性很重要。
对半径为R 的两个球形半径来说,颗粒间距离很小(b ≤R ),Derjaguin 近似值可与两个曲面之间的两个平坦表面的电势相关。
可将等式(1)修饰为 V = —bR 12A H (2) 3.2 双电层力此时需考虑溶液中带电荷的胶体粒子周围的电势。
带点粒子在表面会吸引抗衡粒子,就是说离子氛就周围形成。
这趋向于在胶体粒子中分开靠近带有表面电荷的电层的一个电层,这样就产生了一个双电层。
在扩散双电层模型中,离子氛被认为是两部分组成。
靠近胶体粒子,抗衡粒子占优势是由于强的静电力。
远离粒子的离子被认为是组织的更加分散,按照电力量的平衡且产生随机热运动。
在这个外弥散性区域,随着离表面越远抗衡离子的浓度越低。
在斯特恩模型中,在平衡离子氛的内部区域和外部弥散性区域之间的界面是一个尖锐的平面(斯特恩平面),内部区域组成的一个平衡离子的单个电子层被称为斯特恩层。
4 胶体的特征4.1流动性胶体的流动行为对它们的很多应用很重要。
就日常生活中的例子而言,人造黄油在杯中是硬的但当在刀的压力下随着黄油在面包上滑动是流动的。
胶体系统的结构和动态复杂性导致流变现象的多样性。
4.2 粒子形状和大小考虑到胶体溶胶,不连续的胶体粒子在液体中分散。
溶胶粒子可以有三维(球样),二维(棒状)或一维(板样)形式。
这些结构的例子包括可从聚合物乳状液的胶乳粒子中获得的高单分散性球状粒子及在粘土的结构基础上的水溶液中的胶结材料、石棉、板样颗粒中的针状形状胶体粒子的分散液。
胶体粒子的大小可用很多方法测量。
由于分辨率的限制,光学显微镜对胶体粒子的直接观察是不适用的,但扫描或透射电子显微镜是很适当的。
沉降法可以被胶体粒子在重力的作用下被用来沉淀。
颗粒计数方法如库尔特计数器提供了粒子体积的大小。
散射技术被广泛用来测定胶体粒子的形状和大小。
在小角度的情况下散射强度的角的依赖性提供粒子大小和形状等信息。
4.3 电动力学的影响如果胶体粒子带电,在分散流动行为下电场有很深刻的影响。
这给出了许多的电现象。
在电泳分离法测量中,在静止液体中有电场引起的带点胶体粒子的速率的测定,从流动性可得到: u = Ev (3) 此处,v 是粒子速率,E 是电场强度。
沉降素的的测量包括相反的效果,即当带点粒子在静止液体中移动时电场强度的测量。
Zeta 电位Zeta 电势在静止溶液和移动的带电胶体粒子间间的表面是可能的。
这个表面定义为剪切面。
它的定义有些不是很精确是因为移动的带电粒子将有连接到一定数量的抗平衡离子,合并的流动对象被定义为电动装置。
胶体悬浮液的稳定性经常诠释为Zeta 电位,因为这比表面电势更方便,它所描述的是双电层间的排斥相互作用。
休克尔-斯莫路柯维斯基 方程这是对电泳过程中的胶体分散的流动方程限制的解决方案 。
在极限情况下,带电胶体粒子足够小被认为是在未受到搅动的状态下电场(kR ≤1)中的点电荷,休克尔方程能被应用到。
在另一方面,如果胶体粒子的半径是很大的,当平面带电表面暴露在流动的液体中时是相接近的。
我们同样也能估计到双电层厚度k -1很小时,以致于kR ≥1。
在这种极限情况中,斯莫路柯维斯基方程提供了稳定性的解释。
亨利方程对任意双电层厚度的球状粒子,亨利方程是休克尔方程的归纳。
u = 3ηξε2 f (kR ) (4)在稀溶液中的非常小的粒子,1/k 很大以致kR →0且在极限情况下f (kR )=1,适用休克尔方程。
在大粒子的极限情况下f (kR )=1.5,适用斯莫路柯维斯基方程。
亨利方程应用于两者之间的情况。
5 电价稳定性5.1 带电胶体在很多胶体系统中,包括粘土和溶胶(带电乳胶或二氧化硅微粒),静电的相互作用是很重要的。
电解质的浓度和性质同样对带电胶体分散的稳定性有显著的影响。
带电双电层产生于一个带电胶体粒子周围的抗平衡离子氛。
在带电双电层中电势的衰减由德拜屏蔽长度控制,与电解质浓度有关。
静电作用并不仅仅对胶体分散的稳定性有作用,对通过离子型表面活性剂头基间的乳化也有影响。
5.2 DLVO 理论此理论考虑了双电层(同种带电粒子的排斥作用)和长程范德华力间的力。
总势能表示为: V= V R + V A (5)V R 是由于在胶体粒子上双电层的重叠引起的排斥势能,V A 是吸引的范德华能。
5.3 临界凝聚浓度当电解质加入到胶体悬浮液中,粒子周围的双电层厚度压缩导致双电层力的范围减少。
絮凝可发生在电解质浓度中以致排斥的双电层吸引力是显著减少到是吸引力占主导地位。
这发生在临界絮凝浓度(c.c.c)。
对于一个在25℃的水溶液分散系,即:c.c.c. = 624039zAH/J)Г 1084.3(— mol / dm 3 (6) 6 空间位阻稳定性胶体分散系的空间位阻稳定性来自具有长链分子的胶体粒子。
当胶体粒子接近另一个粒子时(如布朗运动),聚合物链的极限穿透性产生一个能稳定分散制止絮凝的一个有效的斥力。
空间位阻稳定性与电荷稳定性相比有以下优势:1. 粒子间的排斥力并不依赖于电解质浓度,相比于电荷稳定的胶体,它的双电层厚度对粒子强度非常敏感,尽管在水溶液中通常用到电荷稳定性,但空间位阻稳定性在非水和水介质中都有影响。
2. 空间位阻稳定性在一个宽范围的胶体浓度内都能起作用,而电荷稳定性大多在低浓度中相比其作用。
7 聚合物对胶体稳定性的影响正如聚合物链能够吸附在单个胶体粒子上,在低浓度条件下,一个聚合物链的不同部分能够吸附在两个不同的胶体粒子上,这导致了所谓的桥接絮凝。
聚合物桥迫使胶体粒子在一起,从而导致了絮凝。
对桥接絮凝的发生,两个重要的条件必须满足:1.聚合物絮凝必须有足够的摩尔分子量以致链至少足够长来跨越颗粒间分离的范围。
聚合物桥接需要的摩尔分子量将会依赖电解质浓度。
因为浓度越高,双电层越薄,因此剪短聚合物来诱导架桥絮凝。
2.吸附的聚合物链的表面覆盖不能完全,是为了考虑到当布朗碰撞发生时,可以吸附一个或更多链的片段,从而连接到其它分子。
8 动力学性质胶体粒子进行布朗运动。
这种运动与动力能的稳定性有关。
9 溶胶溶胶是固体颗粒分散在液体中且具有液体特征的胶体体系,分散的粒子是固体或者大分子,分散的粒子大小在1—1000nm之间。
10 凝胶凝胶是具有固体特征的胶体体系。
溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。
凝胶中分散相的含量很低,一般在1%-3%之间。
没有流动性,内部常含有大量液体。
例如血凝胶、琼脂的含水量都可达99%以上。
在流变方面,凝胶是宾汉流体即剪切应力与剪切速率呈线性关系,但只有当剪应力大于屈服剪应力时才开始流动,流体在静止时存在凝胶结构。
凝胶分为弹性凝胶和脆性凝胶。