>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

콜로이드 용액의 준비


콜로이드는 콜로이드 용액의 또 다른 이름입니다. 이기종 용액이지만 작은 입자 크기로 인해 실제 솔루션으로 보일 수 있습니다. 콜로이드를 진정한 용액과 구별하기 위해 콜로이드 졸에서와 같이 '졸'이라는 용어는 '용액'이라는 용어 대신 사용됩니다. 그들의 입자는 또한 콜로이드 입자라고도합니다.

완전히 용해되는 입자는 용액에 물을 끌어들이는 삼투력을 제공합니다.

콜로이드는 실제 용액에있는 것과 현탁액의 절반 사이에있는 용질 ​​입자 크기를 가진 침묵의 용액 (예 :우유 및 물)입니다.

실제 용액의 용질 입자는 너무 작아서 광선을 흩어 지거나 반사 할 수 없습니다.

콜로이드 용액의 제조

콜로이드 용액은 다음 방법을 사용하여 준비 할 수 있습니다.

  • 화학적 방법 :콜로이드 용액은 분자를 생성하는 반응에 의해 자주 만들어집니다. 이러한 분자가 조립 될 때 졸이 형성된다.

        





  • 전기 붕괴 :분산은이 경우에 응축으로 효과적으로 작동합니다. SOL은 금과 은속체를 만드는 데 사용됩니다. 이 절차는 분산 단계에 침지 된 금속 전극 사이의 방전을 치는 것을 포함한다. 극한의 열은 금속이 기화를 일으킨 다음 콜로이드 입자로 응축됩니다.
  • peptization :분산기에 일부 전해질을 첨가하고 활발하게 혼합하면 ppt를 콜로이드 졸로 바꿉니다. 전해질은이 경우 펩티징 제로 사용됩니다. 콜로이드 용액은 또한 침전물이 흔들릴 때 형성 될 수있다; 이 과정을 펩 과정이라고합니다. 이로 인해 침전물에 대한 +ve 전하가 발생하여 결국 콜로이드와 같은 치수를 가진 작은 입자로 나뉩니다.

Tyndall Effect

Tyndall 효과는 콜로이드 입자에 의한 햇빛의 산란을 나타냅니다. Tyndall 효과는 미세한 햇빛이 작은 구멍을 통해 지역으로 들어가고 공기 중에 먼지와 연기 입자에 의해 산란 될 때 발생합니다. 예를 들어, 구리 황산염 용액은 Tyndall 효과가 없지만 물과 우유의 혼합물이 있습니다.

울창한 숲 캐노피를 통해 햇빛이 침투하면 Tyndall 효과가 일반적입니다. 숲의 미스트에는 공기 전체에 분포 된 콜로이드 입자로 작동하는 미세한 물방울이 들어 있습니다.

진정한 용액은 진정한 용액이 그것을 통과하는 햇빛의 빔을 산란시키는 반면, 졸은 그것을 통과하는 햇빛의 빔을 산란시키고 경로를 명백하게 만듭니다.

.

콜로이드는 외모에도 불구하고 본질적으로 다양합니다.

콜로이드 용액의

특성

  • 콜로이드는 이질적입니다. 그것은 균질 인 척합니다.
  • 콜로이드 동안의 입자 크기는 진정한 용액 동안의 입자보다 크지 만 현탁액보다 작습니다. 직경은 1 나노 미터와 100 나노 미터 사이입니다. 
  • 대부분의 콜로이드의 입자는 현미경으로도 볼 수 없습니다. 
  • 그것을 통과하는 햇빛의 빔을 뿌립니다.
  • 콜로이드 입자를 졸에서 분리하는 원심 분리라고하는 특수 기술이 있습니다.
  • 토양의 구성 요소는 분산 입자이므로 분산 단계입니다.
  • 콜로이드 동안 용질 형 성분 또는 분산 된 입자는 분산 된 상을 형성하므로 분산 된 입자가 현탁 된 성분은 분산 단계로 인해 이해됩니다.
  • .
  • 콜로이드는 분산 단계의 상태 (고체, 액체 또는 가스)와 일치하여 분산 된 입자와 일치하여 분류됩니다.

콜로이드 용액의 분류

  • sol은 액체에서 고체 입자의 콜로이드 분산을 나타냅니다.
  • 두 액체의 혼합물을 에멀젼이라고합니다.
  • 상당수의 가스 입자가 액체 또는 고체에 갇히게되면 폼이 형성됩니다.
  • 에어로졸은 작은 액체 또는 고체 입자의 기체 현탁액입니다.

콜로이드 시스템을 분산 매체가 물 일 때 하이드로 콜로이드라고합니다. 분산 된 상의 입자는 사용 가능한 물의 양에 따라 여러 단계를 통과 할 수 있습니다. Jell-O 분말이 물과 혼합되면, 그것은 하이드로 콜로이드를 형성합니다. 하이드로 콜로이드는 일반적으로 의료용 드레싱에 사용됩니다.

결론

콜로이드 용액은 용질 입자가 용액 전체에 현탁되어 실제 용액과 현탁액 사이의 중간체 인 입자 크기를 갖는 혼합물이다. 콜로이드 용액에는 실제 용액에서 발견되는 것보다 크지 만 현탁액에서 발견 된 것보다 작은 입자가 포함되어 있습니다. 1 나노 미터보다 작은 입자, 1 내지 1000 나노 미터 사이의 콜로이드 및 1000 나노 미터보다 큰 현탁액은 실제 용액의 예입니다. 콜로이드 용액을 서스펜션과 구별하는 또 다른 차별화 된 특징은 입자가 방해받지 않은 상태에서 바닥에 침전되지 않는다는 것입니다.



  1. 살아있는 시스템의 중요한 버퍼
  2. 원자가 같은 수의 양성자와 전자를 가질 때?
  3. 단당류는 어떤 유형의 결합입니까?
  4. 석회는 왜 토양의 산성 함량을 줄이는 데 사용됩니까?
  5. 하이드로 늄 이온 농도 5.03 및 NBSP 급성 NBSP10-1 M의 용액의 pH는 무엇입니까?
  6. 클로라이드 티타늄이 나트륨이나 마그네슘과 반응 할 때 아르곤 대기가 왜 사용됩니까?