图中,3为多孔膜,可以用滤纸、 玻璃或棉花等构成;也可以用氧 化铝、碳酸钡、AgI等物质构成。
如果多孔膜吸附阴离子,则介质 带正电,通电时向阴极移动;反 之,多孔膜吸附阳离子,带负电 的介质向阳极移动。
电渗实验
本质:介质的定向移动
在U型管1,2中盛电解质溶液,将 电极5,6接通直流电后,可从有刻 度的毛细管 4中,准确地读出液 面的变化。
2.胶体分散系
分散相粒子的半径在1 nm-100 nm之间的体系。目测是均匀 的,但实际是多相不均匀体系。
3.粗分散系
当分散相粒子大于100 nm,目测是混浊不均匀体系,放置后 会沉淀或分层,如黄河水。
一、溶胶的性质
(一)溶胶的光学性质—Tyndall效应
1869年Tyndall发现,若令一束会聚光通过溶胶,从侧 面(即与光束垂直的方向)可以看到一个发光的圆锥体, 这就是Tyndall效应。其他分散体系也会产生一点散射光, 但远不如溶胶显著。
Brown运动是分散介质分子以不同大小和不同方 向的力对胶 体粒子不断撞击而产生的,由于受到的 力不平衡,所以连续以不同方向、不同速度作不规则 运动。随着粒子增大,撞击的次数增多,而作用力抵 消的可当能半性径亦大大于。5 m,Brown运动消失。
(三)溶胶的电学性质
1.电泳
在外电场作用下, 带电胶粒在介质中定 向移动的现象
(一)高分子化合物:是指相对分子质量在一万以上的物 质,如淀粉、蛋白质、核酸、糖原等生物高分子,其他如 橡胶、聚烯烃和纤维等也属于高分子化合物。
(二)特点:高分子溶液分散相粒子的大小与胶粒大小相似, 某些性质与溶胶类似,如扩散速率慢、不能透过半透膜等, 但其本质是真溶液,是均相的热力学体系,因此与溶胶的性 质又有不同。