
【医】 electrokinetic potential
electricity
【计】 telewriting
【化】 electricity
【医】 Elec.; electricity; electro-; galvano-
【医】 dynamic electricity
digit; location; place; potential; throne
【计】 D
【化】 bit
【医】 P; position
【经】 bit
电动电位(Electrokinetic Potential),又称Zeta电位(Zeta Potential),是胶体分散体系中固液界面处滑动面与溶液本体之间的电势差。该概念在胶体化学、材料科学及环境工程领域具有重要应用价值,其英文对应词为"Zeta Potential"或"Electrokinetic Potential"。
从物理化学角度分析,电动电位的形成源于固液界面双电层的存在。当固体颗粒与液体接触时,表面会因电离、离子吸附或晶格缺陷等原因带电,吸引溶液中反离子形成Stern层和扩散层。滑动面外侧(即扩散层起点)的电势值即定义为Zeta电位。其数学表达式为:
$$
zeta = frac{4pi e d}{varepsilon}
$$
式中$e$为电荷量,$d$为滑动面厚度,$varepsilon$为介质介电常数。
该参数的测量主要采用电泳光散射法(Electrophoretic Light Scattering),通过观测带电颗粒在电场作用下的迁移速度计算得出。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)技术报告,Zeta电位绝对值大于30mV时体系通常呈现良好稳定性,低于20mV则易发生团聚。
在工业应用中,电动电位调控直接影响污水处理絮凝效率、药物纳米颗粒的靶向递送性能,以及陶瓷浆料的流变特性。例如水处理领域通过添加Al³⁺等反离子降低胶体Zeta电位,促使悬浮物絮凝沉降。权威研究可参考《胶体与表面化学原理》(Principles of Colloid and Surface Chemistry)及《胶体科学中的电动现象》(Electrokinetic Phenomena in Colloid Science)等专著。
电动电位(Zeta电位)是胶体化学中的重要概念,指带电颗粒表面滑动界面(非活性补偿离子层)与周围介质溶液之间的电位差。以下是详细解释:
定义与形成机制
当胶体颗粒(如黏土)分散在溶液中时,表面会吸附反号离子形成固定层(斯特恩层),外层则为可移动的扩散层。电动电位正是固定层与扩散层之间的电位差()。该电位反映了颗粒表面电荷与溶液离子的动态平衡。
影响因素
与胶体稳定性的关系
电动电位越高,胶体颗粒间的静电排斥力越强,分散体系越稳定(如高电位时黏土不易絮凝);反之,当电位趋近于零时,颗粒易聚集沉降。这一特性被广泛应用于土壤学、污水处理和材料科学中()。
补充说明
一般电位的定义为“单位正电荷从某点移至无穷远时电场做的功”(),而电动电位特指胶体体系中的滑动界面电位差,需通过电泳实验测定。
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