Презентация Коллоидные растворы. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы гидрофобных систем. (Часть 1) онлайн
На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Коллоидные растворы. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы гидрофобных систем. (Часть 1) абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 83 слайда. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Химия » Коллоидные растворы. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы гидрофобных систем. (Часть 1)
Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
- Тип файла:ppt / pptx (powerpoint)
- Всего слайдов:83 слайда
- Для класса:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
- Размер файла:15.30 MB
- Просмотров:98
- Скачиваний:4
- Автор:неизвестен
Слайды и текст к этой презентации:
№1 слайд
Содержание слайда: Коллоидные растворы (часть 1)
Основные понятия. Классификация дисперсных
систем.
2. Методы получения коллоидных растворов.
3. Методы очистки коллоидных растворов.
4. Строение мицеллы гидрофобных систем.
5. Электрокинетический потенциал.
Изоэлектрическое состояние мицеллы.
Лектор: Ирина Петровна Степанова, доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой химии
№2 слайд
Содержание слайда: Коллоидная химия («коллоид» – от греческого κόλλα – клей) – наука, изучающая физико-химические свойства гетерогенных высокодисперсных систем и ВМВ в твердом состоянии и в растворах.
Коллоидная химия («коллоид» – от греческого κόλλα – клей) – наука, изучающая физико-химические свойства гетерогенных высокодисперсных систем и ВМВ в твердом состоянии и в растворах.
№25 слайд
Содержание слайда: Грубодисперсные (d ˃ 10-5 см) – не проходят через тонкие бумажные фильтры, быстро оседают, видимы в обычный микроскоп.
Грубодисперсные (d ˃ 10-5 см) – не проходят через тонкие бумажные фильтры, быстро оседают, видимы в обычный микроскоп.
Коллоидно-дисперсные (10-7 ˂ d ˂ 10-5 см) – проходят через бумажные фильтры, но задерживаются на ультрафильтрах, видимы в ультрамикроскоп. Структурной единицей является мицелла.
Молекулярно-дисперсные (истинные растворы) (d ˂ 10-7 см) – дискретными единицами в них являются молекулы или ионы. Образуются самопроизвольно.
№38 слайд
Содержание слайда: Золь – бесструктурный коллоидный раствор, в котором частицы ДФ слабо взаимодействуют между собой и свободно передвигаются друг относительно друга (например, золь серебра – колларгол).
Золь – бесструктурный коллоидный раствор, в котором частицы ДФ слабо взаимодействуют между собой и свободно передвигаются друг относительно друга (например, золь серебра – колларгол).
По внешнему виду золи напоминают истинные растворы.
№39 слайд
Содержание слайда: Гель – структурированный коллоидный раствор, в котором частицы ДФ связаны между собой в пространственные структуры типа каркасов.
Гель – структурированный коллоидный раствор, в котором частицы ДФ связаны между собой в пространственные структуры типа каркасов.
В них коллоидные частицы малоподвижны и способны совершать только
колебательные движения.
По внешнему виду гели
желеобразны (например, зубная
паста Blend-a-med).
№43 слайд
Содержание слайда: Методы получения коллоидных растворов
Методы диспергирования (от лат. – измельчать) – получение частиц ДФ путем дробления крупных частиц на более мелкие.
Применяют:
механическое дробление (с помощью шаровых или коллоидных мельниц)
ультразвуковое (под действием ультразвука)
электрическое (при использовании электродов).
№47 слайд
Содержание слайда: Методы получения коллоидных растворов
Физическая конденсация – это метод замены растворителя.
Сначала готовят истинный раствор вещества в летучем растворителе (например, канифоль в спирте) и добавляют к жидкости, в которой вещество нерастворимо (вода).
В результате происходит резкое понижение растворимости и молекулы вещества конденсируются в частицы коллоидных размеров.
№49 слайд
Содержание слайда: Химическая конденсация
Чтобы в ходе реакции образовался коллоидный раствор, необходимо соблюдение, по крайней мере, трех условий:
чтобы вещество ДФ было нерастворимо в ДСр;
чтобы скорость образования зародышей кристаллов ДФ была гораздо больше, чем скорость роста кристаллов;
чтобы одно из исходных веществ было взято в избытке, именно оно является стабилизатором.
№52 слайд
Содержание слайда: Диализ
Диализ проводят с помощью прибора - диализатора. Он состоит из 2 сосудов, отделенных полупроницаемой мембраной, способной пропускать молекулы и ионы низкомолекулярных веществ.
Во внутренний сосуд наливается раствор золя, во внешнем – циркулирует вода. Примеси удаляются через мембрану из раствора золя в растворитель.
№57 слайд
Содержание слайда: Диализ
По принципу компенсационного диализа работает аппарат «искусственная почка».
Аппарат подключают к системе кровообращения больного, кровь под давлением протекает между двумя мембранами, омываемыми снаружи физраствором.
При этом токсичные вещества крови вымываются в физраствор, что способствует очищению крови.
№59 слайд
Содержание слайда: Методы очистки коллоидных растворов
Для очистки коллоидных растворов от грубодисперсных частиц проводят фильтрование через обычные бумажные фильтры. Грубодисперсные частицы задерживаются на фильтре.
Для отделения ДФ от ДС, применяют ультрафильтрацию. При этом используют специальные фильтры, не пропускающие коллоидные частицы или макромолекулы.
Как правило, ультрафильтрацию проводят под давлением.
№66 слайд
Содержание слайда: Строение мицеллы
Осадок AgI является агрегатом мицеллы.
На твердой кристаллической поверхности осадка в соответствии с правилом Панета-Фаянса будут адсорбироваться ионы I-, достраивая кристаллическую решетку и сообщая частицам отрицательный заряд.
Ионы I- называются потенциалопределяющими.
№68 слайд
Содержание слайда: Строение мицеллы
Адсорбционный слой вместе с агрегатом составляют гранулу (или частицу). Гранула заряжена, её заряд определятся знаком и величиной заряда потенциалопределяющих ионов.
Часть противоионов, не вошедших в адсорбционный слой, образуют диффузный слой.
Гранула и диффузный слой составляют мицеллу.
Мицелла, таким образом, электронейтральна.
№70 слайд
Содержание слайда: Строение мицеллы
Ионы стабилизатора, адсорбируясь на поверхности агрегата, образуют ионогенную часть мицеллы, которая по своему строению и свойствам является двойным электрическим слоем (ДЭС).
Строение ДЭС мицеллы AgI в KI:
1. Стабильная часть ДЭС - потенциалопре-деляющие ионы.
2. Плотный слой противоионов
3. Диффузный слой противоионов
№72 слайд
Содержание слайда: Электрокинетический потенциал
Граница скольжения - проходит между гранулой и диффузным слоем.
На границе скольжения возникает электрокинетический потенциал или дзета (ξ) -потенциал.
Дзета-потенциал –один из основных факторов, определяющих поведение мицеллы в электрическом поле.
№74 слайд
Содержание слайда: Электрокинетический потенциал
Название кинетический связано с тем, что его рассчитывают по скорости движения частиц дисперсной фазы при электрофорезе или дисперсионной среды при электроосмосе.
Величина дзета-потенциала определяется толщиной диффузного слоя и зависит от разности между общим числом зарядов потенциалопределяющих ионов и числом зарядов противоионов, находящихся в адсорбционном слое.
№77 слайд
Содержание слайда: Электрокинетический потенциал.
Чем больше заряд гранулы и, соответственно, величина дзета-потенциала, тем устойчивее коллоидный раствор.
Наличие одноименного заряда способствует отталкиванию частиц друг от друга, препятствуя таким образом их коагуляции (укрупнению) и седиментации (осаждению).
№78 слайд
Содержание слайда: Изоэлектрическое состояние мицеллы
Изоэлектрическое состояние мицеллы
С увеличением концентрации электролита часть ионов из диффузного слоя может перейти в адсорбционный слой.
Толщина диффузного слоя при этом будет уменьшаться и, следовательно, дзета-потенциал будет уменьшаться.
Если все противоионы перейдут из диффузного слоя в адсорбционный, дзета-потенциал станет равен нулю.
Скачать все slide презентации Коллоидные растворы. Методы получения и очистки коллоидных растворов. Строение мицеллы гидрофобных систем. (Часть 1) одним архивом:
-
Коллоидные растворы. Устойчивость коллоидных систем. Коагуляция. Лиофильные системы. (Часть 3)
-
Дисперсные (коллоидные) системы и растворы
-
Физико-химия дисперсных систем. Коллоидные растворы
-
Дисперсные системы. Свойства коллоидных растворов
-
Дисперсные системы. Способы получения и очистки коллоидных систем. (Лекция 5)
-
Физическая химия дисперсных систем. Коллоидные растворы
-
Коллоидные растворы. Электрические, молекулярно-кинетические, оптические свойства коллоидных растворов. (Часть 2)
-
Классификация дисперсных систем. Электрокинетические свойства и устойчивость коллоидных растворов. (Лекция 8)
-
Разработка препаративных методик получения фосфатсодержащих производных бетулина с улучшенной растворимостью в воде
-
Исследование растворимости в системе уксусная кислота-этиловый спирт-этилацетат-вода методом изотермического титрования при 60C