
疏液胶体(英文:Lyophobic colloid)是指分散相与分散介质之间亲和力较弱的一类胶体体系。该术语由希腊词根"lyo"(溶解)和"phobos"(厌恶)构成,字面意为"溶剂厌恶型胶体",其核心特征表现为分散质在介质中的低溶解度与热力学不稳定性。
根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的定义,这类胶体需通过机械搅拌或化学稳定剂(如表面活性剂)才能暂时维持分散状态,其稳定性主要依赖电荷排斥作用而非溶剂化作用。典型实例包括金溶胶和硫溶胶体系,这些系统在静置时容易发生聚沉现象。
胶体科学奠基人Richard Zsigmondy在1903年的诺贝尔奖获奖研究中指出,疏液胶体的粒径通常在1-1000纳米之间,其光学性质(如丁达尔效应)与溶液存在本质区别。这类体系在纳米技术领域具有重要应用价值,例如在催化反应和生物传感器制造中的特殊表面效应。
引用来源:
疏液胶体是指分散相(胶粒)与分散介质之间亲和力较弱或几乎不存在亲合能的胶体体系。以下是其详细解释:
疏液胶体属于胶体分散体系的一种,其分散相通常以多分子聚集体的形式(如胶体微粒)存在于介质中,形成多相不均匀体系。这类胶体的稳定性较差,属于热力学不稳定体系,但可能因动力学因素(如布朗运动)暂时保持分散状态。
疏液胶体的胶粒常通过吸附带电离子形成双电层结构。例如,碘化银胶体中,胶核选择性吸附共同组成的离子(如银离子或碘离子),形成带电荷的胶粒,周围再吸附反离子构成吸附层和扩散层。这种电荷排斥作用是疏液胶体保持暂时稳定的重要原因。
特征 | 疏液胶体 | 亲液胶体 |
---|---|---|
分散相形式 | 多分子聚集体(胶体微粒) | 单分子(如高分子化合物) |
热力学稳定性 | 不稳定 | 稳定 |
常见例子 | 碘化银溶胶、金溶胶 | 蛋白质溶液、阿拉伯胶溶液 |
疏液胶体在药剂学、材料科学中具有应用价值。例如,某些药物制剂利用其暂时稳定性实现均匀分散,但需注意储存条件以避免聚沉。
总结来看,疏液胶体的核心特点是分散相与介质弱亲和性及热力学不稳定性,其稳定依赖电荷作用或动力学因素,与亲液胶体(如高分子溶液)形成鲜明对比。
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