溶胶可以定义为以固体为分散相,以液体为分散介质的胶体体系。疏干溶胶和亲干溶胶是唯一的溶胶类型。
冻干溶胶通常被描述为爱液溶胶,对溶剂有更大的亲和力。通过摇动或加热分散介质中的分散相,很容易制备这些溶胶。冻干醇也称为可逆胶体。在蒸发分散介质上,残渣可通过添加液体再次转化为胶态。
由于胶体颗粒和液体(分散相和分散介质)之间存在强大的相互作用力,所以冻干溶胶相对稳定。冻干的制备过程非常简单,因为它只涉及胶体与液体的直接混合,并且在制备过程中不一定需要稳定剂之类的东西。
憎水溶胶通常称为憎水溶胶。由于胶体颗粒和液体(分散相和分散介质)之间存在弱相互作用,因此这些溶胶不稳定。疏水溶胶也称为不可逆介质,因为蒸发分散介质的溶剂不能通过简单的方法轻易地再转化为溶胶。
疏水性溶胶的制备过程相对复杂,因为它们的制备不同于亲水性溶胶,因此液体和胶体直接混合。采用机械搅拌等特殊方法制备疏水溶胶,制备过程中需要额外的稳定剂。
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比较基础 | 疏水溶胶 | 冻干溶胶 |
描述 | 疏液溶胶或胶体也称为不可逆溶胶,可描述为爱溶剂的胶体。 | 冻干胶体也称为可逆胶体,可描述为厌恶溶剂的胶体。 |
制备方法 | 采用机械搅拌等特殊方法制备疏干溶胶,制备过程中需要额外的稳定剂。 | 制备过程非常简单,因为它只涉及直接将胶体与液体混合,并且在制备过程中不一定需要稳定剂之类的东西。 |
稳定性 | 由于胶体颗粒和液体(分散相和分散介质)之间存在微弱的相互作用力,它们的稳定性较差。 | 由于胶体颗粒和液体(分散相和分散介质)之间存在微弱的相互作用力,它们的稳定性较差。 |
物理性质混合物定律 | 疏水溶胶的物理性质遵循“混合定律”。 | 冻干溶胶的物理性质不符合“混合定律”。 |
粘度 | 疏水溶胶的粘度与分散介质的粘度略有不同。 | 它们在性质上是高粘度的,并且比分散介质的粘度更高。 |
分子向阴极的迁移&;阳极 | 根据电荷的性质,疏水分子可能迁移到阴极或阳极。 | 根据电荷的不同,冻干分子可能迁移到阴极、阳极或根本不移动。 |
表面张力 | 疏水溶胶的表面张力与分散介质的表面张力几乎相同。 | 这些溶胶的表面张力小于分散介质的表面张力。 |
沉淀/凝固 | 添加一些合适的电解液后,它们很容易沉淀或凝结。疏水溶胶不太稳定,因此容易分解。 | 它们不容易沉淀或凝结,因为它们的状态非常稳定。 |
水化程度 | 疏水溶胶不易水合。当以水为溶剂时,疏水溶胶被称为疏水胶体。 | 它们富含水分,水分含量非常高。当以水为溶剂时,冻干溶胶被称为亲水胶体。 |
溶解颗粒的可见度 | 这些溶胶的颗粒不容易看到;然而,它们在超显微镜下是可见的。 | 这些溶胶的颗粒很容易溶解且不可见。在超显微镜下无法检测到它们。 |
粒子电荷 | 疏水溶胶中的所有粒子都具有相同的电荷。 | 冻干溶胶中胶体颗粒的电荷取决于介质的PH值。 |
替代描述 | 它们可以被描述为不可逆的溶胶,因为在蒸发液体时,仅靠添加液体就不能将剩余的残渣转化为溶液。 | 它们也可以被描述为可逆溶胶,因为在蒸发液体时,剩余的残渣将在添加液体时进入胶态。 |
从介质中吸收离子 | 这类溶胶中的粒子吸收介质中的离子。 | 这类溶胶中的粒子从介质中吸收H+和OH+。 |
它们具有强烈的廷德尔效应。 | 它们具有微弱的廷德尔效应。 | |
例子 | 疏水溶胶的实例包括:溶于水的氢氧化铁或氢氧化铝、铂和氢氧化铁。 | 冻干溶胶的实例包括溶解于水、明胶、橡胶和树胶中的淀粉或蛋白质。 |
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