溶胶的基本特性之一是
分散程度、多相不均匀性和热力学不稳定性
分为光学性质,动力学性质,电学性质。
光学性质
溶胶具有丁达尔效应的光学性质,即用一束光从侧面照射溶胶,在与光路垂直的方向可以清楚地看见一条发亮的光柱,这种现象称为丁达尔效应,又称丁铎尔(Tyndall)效应。达尔效应就是光的散射现象,它的产生与分散质离子的大小和入射光的波长有关。
当溶质粒子大于入射光波长,如粗分散系主要发生光的反射,观察不到散射光,所以无丁达尔现象;
当溶质粒子小于入射光的波长,如胶体溶液中溶胶粒子直径为1~100nm,小于可见光波长(400~760nm),当可见光通过溶胶时,散射现象十分明显。真溶液中由于分散粒子太小,散射现象很弱。所以丁达尔效应是溶胶独有的光学性质
动力学性质
在超显微镜下观察胶体,可以看到代表溶胶离子的发光点在不断地做不规则运动,这种运动称为布朗运动。布朗运动的产生,是分散体系中分散质离子受周围分散剂分子不断撞击的结果。粗分散机体系中,粒子较大。
每一瞬间可以从各个方向受到无数次的冲击,结果冲击都互相抵消,难以推动颗粒运动,即使这些撞击力不能完全抵消,由于颗粒的质量大。
产生的运动也不易被察觉到。但是,对于较小的溶胶离子,每一瞬间受到的冲击次数要少得多,不易彼此完全抵消,撞击力的合力在不同瞬间的大小和方向都不同,因此,溶胶颗粒就会发生不断改变方向和速度的布朗运动。
溶胶粒子的布朗运动导致它具有扩散作用,可以自发地从粒子浓度大的区域向浓度小的区域扩散,只是溶胶粒子比一般分子或离子要大得多,因而扩散较慢。
2024-12-11 广告