🗊Презентация Дисперсные системы

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Дисперсные системы, слайд №1Дисперсные системы, слайд №2Дисперсные системы, слайд №3Дисперсные системы, слайд №4Дисперсные системы, слайд №5Дисперсные системы, слайд №6Дисперсные системы, слайд №7Дисперсные системы, слайд №8Дисперсные системы, слайд №9Дисперсные системы, слайд №10Дисперсные системы, слайд №11Дисперсные системы, слайд №12Дисперсные системы, слайд №13Дисперсные системы, слайд №14Дисперсные системы, слайд №15Дисперсные системы, слайд №16Дисперсные системы, слайд №17Дисперсные системы, слайд №18Дисперсные системы, слайд №19Дисперсные системы, слайд №20Дисперсные системы, слайд №21Дисперсные системы, слайд №22Дисперсные системы, слайд №23Дисперсные системы, слайд №24Дисперсные системы, слайд №25Дисперсные системы, слайд №26Дисперсные системы, слайд №27Дисперсные системы, слайд №28Дисперсные системы, слайд №29

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Дисперсные системы. Доклад-сообщение содержит 29 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Дисперсные системы
Описание слайда:
Дисперсные системы

Слайд 2





Дисперсные системы (ДСи) –
Дисперсные системы (ДСи) –
 гетерогенные системы, где, одна фаза является раздробленной (ДФ) и равномерно распределена во второй - ДС. 

Размер частиц ДФ:     10-9 м  d  10-4 м. 
Дисперсность: D = 1/d. 
Структурной единицей ДСи является мицелла.
Описание слайда:
Дисперсные системы (ДСи) – Дисперсные системы (ДСи) – гетерогенные системы, где, одна фаза является раздробленной (ДФ) и равномерно распределена во второй - ДС. Размер частиц ДФ: 10-9 м  d  10-4 м. Дисперсность: D = 1/d. Структурной единицей ДСи является мицелла.

Слайд 3





Классификации ДСи
По размеру частиц
Описание слайда:
Классификации ДСи По размеру частиц

Слайд 4





По агрегатному состоянию ДФ и ДС
По агрегатному состоянию ДФ и ДС
Описание слайда:
По агрегатному состоянию ДФ и ДС По агрегатному состоянию ДФ и ДС

Слайд 5





1. Свободнодисперсные системы. Частицы ДФ не связаны между собой и могут свободно перемещаться, т.е. обладают текучестью (золи, суспензии, эмульсии).
1. Свободнодисперсные системы. Частицы ДФ не связаны между собой и могут свободно перемещаться, т.е. обладают текучестью (золи, суспензии, эмульсии).
 
2. Связнодисперсные системы. Частицы ДФ соединены между собой, образуют пространственные структуры – решетки, сетки и т.д., – малая текучесть (гели, кремы, студни, пены).
Описание слайда:
1. Свободнодисперсные системы. Частицы ДФ не связаны между собой и могут свободно перемещаться, т.е. обладают текучестью (золи, суспензии, эмульсии). 1. Свободнодисперсные системы. Частицы ДФ не связаны между собой и могут свободно перемещаться, т.е. обладают текучестью (золи, суспензии, эмульсии). 2. Связнодисперсные системы. Частицы ДФ соединены между собой, образуют пространственные структуры – решетки, сетки и т.д., – малая текучесть (гели, кремы, студни, пены).

Слайд 6





Системы, в которых сильно выражено взаимодействие (сродство) частиц ДФ с ДС, называют лиофильными (по отношению к воде – гидрофильными) (растворы ВМС, ПАВ). 
Системы, в которых сильно выражено взаимодействие (сродство) частиц ДФ с ДС, называют лиофильными (по отношению к воде – гидрофильными) (растворы ВМС, ПАВ). 
Если частицы ДФ состоят из вещества, слабо взаимодействующего со средой, системы являются лиофобными (гидрофобными) (золи).
Описание слайда:
Системы, в которых сильно выражено взаимодействие (сродство) частиц ДФ с ДС, называют лиофильными (по отношению к воде – гидрофильными) (растворы ВМС, ПАВ). Системы, в которых сильно выражено взаимодействие (сродство) частиц ДФ с ДС, называют лиофильными (по отношению к воде – гидрофильными) (растворы ВМС, ПАВ). Если частицы ДФ состоят из вещества, слабо взаимодействующего со средой, системы являются лиофобными (гидрофобными) (золи).

Слайд 7





Получение коллоидных растворов
Все методы получения коллоидов можно разделить на две группы: 
Конденсационные методы 
состоят в укрупнении частиц при агрегации молекул или ионов.
Методы диспергирования  
состорят в измельчении крупных частиц до коллоидной дисперсности.
Описание слайда:
Получение коллоидных растворов Все методы получения коллоидов можно разделить на две группы: Конденсационные методы состоят в укрупнении частиц при агрегации молекул или ионов. Методы диспергирования состорят в измельчении крупных частиц до коллоидной дисперсности.

Слайд 8





Конденсационные методы
1. Химические методы. Относят любые химические реакции, в которых можно получить золи. 
   
Реакции гидролиза применяют для получения золей гидроксидов тяжелых металлов.     
     FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl. 
Реакции обмена - золи труднорастворимых соединений.     
    Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3.  
Реакции восстановления - золи благородных металлов. 
     Ag2O + H2 = 2Ag+ H2O
Описание слайда:
Конденсационные методы 1. Химические методы. Относят любые химические реакции, в которых можно получить золи. Реакции гидролиза применяют для получения золей гидроксидов тяжелых металлов. FeCl3 + 3H2O = Fe(OH)3 + 3HCl. Реакции обмена - золи труднорастворимых соединений. Ba(NO3)2 + K2SO4 = BaSO4 + 2KNO3. Реакции восстановления - золи благородных металлов. Ag2O + H2 = 2Ag+ H2O

Слайд 9





2. Физические методы: 
2. Физические методы: 
А)  Замена растворителя 
      Раствор вещества прибавляют понемногу к жидкости, которая хорошо смешивается с растворителем, но не смешивается с растворенным веществом, которое и выделяется в виде высокодисперсной фазы.
Описание слайда:
2. Физические методы: 2. Физические методы: А) Замена растворителя Раствор вещества прибавляют понемногу к жидкости, которая хорошо смешивается с растворителем, но не смешивается с растворенным веществом, которое и выделяется в виде высокодисперсной фазы.

Слайд 10





Б) Конденсация паров 
Б) Конденсация паров
Описание слайда:
Б) Конденсация паров Б) Конденсация паров

Слайд 11





Методы диспергирования
    Методы измельчения крупных образований до коллоидного состояния подразделяются на 
механические (дробление, истирание)
                          
              физические (электрическое и ультразвуковое) 
                                                  
                          физико-химические (пептизация)
Описание слайда:
Методы диспергирования Методы измельчения крупных образований до коллоидного состояния подразделяются на механические (дробление, истирание) физические (электрическое и ультразвуковое) физико-химические (пептизация)

Слайд 12





Механическое диспергирования
Осуществляется под действием внешней механической работы. Энергоемкий процесс.
Для повышения эффективности проводят в жидкой среде. Жидкости (растворы ПАВ, электролитов), смачивающие твердое тело, адсорбируются на нем и снижают  прочность при механической обработке - эффект Ребиндера.
Описание слайда:
Механическое диспергирования Осуществляется под действием внешней механической работы. Энергоемкий процесс. Для повышения эффективности проводят в жидкой среде. Жидкости (растворы ПАВ, электролитов), смачивающие твердое тело, адсорбируются на нем и снижают прочность при механической обработке - эффект Ребиндера.

Слайд 13





Электрическое и ультразвуковое диспергирование
Электрическое и ультразвуковое (сверхтонкое) диспергирование связано с тем, что при похождении тока (вольтова дуга) или ультразвуковых колебаний в жидкости происходят быстро сменяющиеся сжатия и растяжения, которые создают разрывающие усилия и разрушают частицы.
Описание слайда:
Электрическое и ультразвуковое диспергирование Электрическое и ультразвуковое (сверхтонкое) диспергирование связано с тем, что при похождении тока (вольтова дуга) или ультразвуковых колебаний в жидкости происходят быстро сменяющиеся сжатия и растяжения, которые создают разрывающие усилия и разрушают частицы.

Слайд 14





Ультразвуковое дробление камней 
Ультразвуковое дробление камней 
в почках
Описание слайда:
Ультразвуковое дробление камней Ультразвуковое дробление камней в почках

Слайд 15





Физико-химическое диспергирование (пептизация) 
Пептизация – процесс дезагрегации частиц. 
Свежий осадок (рыхлый) переводят в золь путем обработки пептизаторами: растворами электролита, ПАВ или растворителем.
Описание слайда:
Физико-химическое диспергирование (пептизация) Пептизация – процесс дезагрегации частиц. Свежий осадок (рыхлый) переводят в золь путем обработки пептизаторами: растворами электролита, ПАВ или растворителем.

Слайд 16


Дисперсные системы, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17





Очистка коллоидных растворов 
Диализ – очистка от ионов и молекул низкомолекулярных примесей в результате их диффузии в чистый растворитель, через полупроницаемую мембрану. В обычных условиях диализ протекает очень медленно (сутки, месяцы).
Описание слайда:
Очистка коллоидных растворов Диализ – очистка от ионов и молекул низкомолекулярных примесей в результате их диффузии в чистый растворитель, через полупроницаемую мембрану. В обычных условиях диализ протекает очень медленно (сутки, месяцы).

Слайд 18


Дисперсные системы, слайд №18
Описание слайда:

Слайд 19





Ультрафильтрация – фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемую мембрану, пропускающую ДС с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы ДФ.
Ультрафильтрация – фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемую мембрану, пропускающую ДС с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы ДФ.
   Для ускорения этого процесса, его проводят при перепаде давления по обе стороны от мембраны: под разряжением снизу от мембраны  (вакуум) и повышением давления сверху от мембраны.
Описание слайда:
Ультрафильтрация – фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемую мембрану, пропускающую ДС с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы ДФ. Ультрафильтрация – фильтрование коллоидного раствора через полупроницаемую мембрану, пропускающую ДС с низкомолекулярными примесями и задерживающую частицы ДФ. Для ускорения этого процесса, его проводят при перепаде давления по обе стороны от мембраны: под разряжением снизу от мембраны (вакуум) и повышением давления сверху от мембраны.

Слайд 20





Работает по принципу диализа и ультрафильтрации.
Работает по принципу диализа и ультрафильтрации.
Описание слайда:
Работает по принципу диализа и ультрафильтрации. Работает по принципу диализа и ультрафильтрации.

Слайд 21





Свойства коллоидных систем
Описание слайда:
Свойства коллоидных систем

Слайд 22





Молекулярно-кинетические свойства
Броуновское движение - непрерывное, хаотичное, тепловое движение частиц под влиянием ударов других частиц и молекул (растворителя – ДС). 
  Оно тем интенсивнее, чем выше температура и меньше масса частицы и вязкость ДС.
Описание слайда:
Молекулярно-кинетические свойства Броуновское движение - непрерывное, хаотичное, тепловое движение частиц под влиянием ударов других частиц и молекул (растворителя – ДС). Оно тем интенсивнее, чем выше температура и меньше масса частицы и вязкость ДС.

Слайд 23





    Диффузия -  самопроизвольное, направленное перемещение частиц в область с более низкой их концентрацией в результате теплового движения.
    Диффузия -  самопроизвольное, направленное перемещение частиц в область с более низкой их концентрацией в результате теплового движения.
Описание слайда:
Диффузия - самопроизвольное, направленное перемещение частиц в область с более низкой их концентрацией в результате теплового движения. Диффузия - самопроизвольное, направленное перемещение частиц в область с более низкой их концентрацией в результате теплового движения.

Слайд 24





 Осмотическое давление  
 Осмотическое давление  
Вычисляется по закону Вант-Гоффа: 
                                                     
                                               
где
С - частичная концентрация
     
Величина  золей не поддается измерению, т.к.очень мала и непостоянна во времени.
Описание слайда:
Осмотическое давление Осмотическое давление Вычисляется по закону Вант-Гоффа: где С - частичная концентрация Величина  золей не поддается измерению, т.к.очень мала и непостоянна во времени.

Слайд 25





Оптические свойства дисперсных систем
Особые оптические свойства дисперсных систем обусловлены их главными признаками: дисперсностью и гетерогенностью. 
Прохождение света через ДСи сопровождается такими явлениями, как поглощение, отражение и рассеяние.
Описание слайда:
Оптические свойства дисперсных систем Особые оптические свойства дисперсных систем обусловлены их главными признаками: дисперсностью и гетерогенностью. Прохождение света через ДСи сопровождается такими явлениями, как поглощение, отражение и рассеяние.

Слайд 26





В грубодисперсных системах размер частиц (d) превышает длину волны () видимой части спектра. Это способствует отражению света от поверхности частиц. 
В грубодисперсных системах размер частиц (d) превышает длину волны () видимой части спектра. Это способствует отражению света от поверхности частиц.
Описание слайда:
В грубодисперсных системах размер частиц (d) превышает длину волны () видимой части спектра. Это способствует отражению света от поверхности частиц. В грубодисперсных системах размер частиц (d) превышает длину волны () видимой части спектра. Это способствует отражению света от поверхности частиц.

Слайд 27





    Светорассеяние в коллоидных растворах проявляется в виде опалесценции – матового свечения, чаще всего голубых оттенков, наблюдающегося при боковом освещении золя на темном фоне (эффект Тиндаля).
    Светорассеяние в коллоидных растворах проявляется в виде опалесценции – матового свечения, чаще всего голубых оттенков, наблюдающегося при боковом освещении золя на темном фоне (эффект Тиндаля).
Описание слайда:
Светорассеяние в коллоидных растворах проявляется в виде опалесценции – матового свечения, чаще всего голубых оттенков, наблюдающегося при боковом освещении золя на темном фоне (эффект Тиндаля). Светорассеяние в коллоидных растворах проявляется в виде опалесценции – матового свечения, чаще всего голубых оттенков, наблюдающегося при боковом освещении золя на темном фоне (эффект Тиндаля).

Слайд 28





Электрические свойства дисперсных систем
Прямые:
Электроосмос - перемещение ДС относительно неподвижной ДФ в постоянном электрическом поле.
Электрофорез - перемещение частиц ДФ в постоянном электрическом поле.
Описание слайда:
Электрические свойства дисперсных систем Прямые: Электроосмос - перемещение ДС относительно неподвижной ДФ в постоянном электрическом поле. Электрофорез - перемещение частиц ДФ в постоянном электрическом поле.

Слайд 29





    Обратные: 
    Обратные: 
   Потенциал протекания – возникновение тока в результате движения ДС относительно неподвижной ДФ. (Квинке) 
    Потенциал седиментации – возникновение тока в результате движения ДФ (под действием силы тяжести) относительно неподвижной ДС. (Дорн)
Описание слайда:
Обратные: Обратные: Потенциал протекания – возникновение тока в результате движения ДС относительно неподвижной ДФ. (Квинке) Потенциал седиментации – возникновение тока в результате движения ДФ (под действием силы тяжести) относительно неподвижной ДС. (Дорн)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию