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분산 방법


분산은 한 성분의 작은 입자가 다른 성분으로 분산되는 조합의 화학적 용어입니다. 일반적으로 용액의 입자는 분자 또는 이온 크기가; 콜로이드에있는 사람들은 더 크지 만 너무 작지만 일반 현미경으로 볼 수 없습니다. 현탁액에있는 사람들은 현미경으로 또는 육안으로 그들을 보면 볼 수 있습니다. 에멀젼의 전형적인 예는 두 액체가 양립 할 수없는 다른 액체로의 일종의 분산 인 우유입니다. 기계적 분산, 전기 분산, 펩티드 및 초음파파는 모두 분산 방법입니다.

분산의 의미와 그 유형

분산은 서로 (액체에서의 고체 분산의 경우)로부터 응집 된 입자의 분리 및 액체 분산 배지의 내부 표면과 분산 된 입자의 표면 사이의 새로운 계면의 형성이다. 용액 및 콜로이드로부터의 현탁액을 식별하는 것은 비교적 쉽지만, 배지에 흩어져있는 입자가 너무 미세한 경우 인간의 눈이 검출하기에는 용액과 용액을 분리하는 것이 더 어려울 수 있습니다. 따라서 Tyndall 효과는 대신 용액과 콜로이드를 구별하기 위해 사용됩니다. 

서스펜션, 콜로이드 또는 용액은 분산 유형입니다.

  • 용액은 흩어져있는 입자가 연장되지 않은 상태에서 정착하지 않는 균질 혼합물입니다.
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  • 콜로이드는 분산 된 입자의 직경이 적어도 한 방향으로 약 1 nm 내지 1m의 직경을 갖는 이종 혼합물이다.
  • 매체에서 현탁액은 더 큰 입자의 이기종 분산입니다. 용액 및 콜로이드와 달리, 현탁 된 입자는 연장 된 시간 동안 방해받지 않으면 혼합물에서 침전 될 것입니다.

분산 방법

큰 크기의 입자는 이러한 공정에서 적절한 기계 기술을 사용하여 분산 단계에서 콜로이드 크기로 분해됩니다. 결과적으로 불안정한 용액을 적절한 안정제를 추가하여 안정화시킵니다. 아래의 방법 중 하나를 사용하여 원하는 분산을 달성 할 수 있습니다.

기계적 분산

  • 이 절차에서 재료는 처음에 거친 입자로 분쇄됩니다.
  • 그 후, 분산 매체와 혼합되어 서스펜션을 만듭니다.
  • 콜로이드 밀을 사용하여 서스펜션을 갈아냅니다.
  • 그것은 분당 약 7000 회의 고속으로 반대 방향으로 거의 만지고 반대 방향으로 거의 만지고 회전하는 2 개의 금속 디스크로 구성되어 있습니다.
  • 공장 디스크 사이의 간격은 거친 현탁액이 높은 속도로 전단되어 콜로이드 입자를 초래할 수 있도록 설정됩니다.
  • 이 방법은 일상 생활에서 사용되는 검은 색 잉크, 페인트, 바니시, 염료 등의 콜로이드 용액을 얻습니다.

전기 분산 (Bredig 's Arc Method)

  • 백금,은, 구리 및 금 솔은 모두이 방법을 사용하여 만들어집니다.
  • 두 개의 전극은 물과 같은 분산 된 배지에 침지되어 금속을 졸로 만들도록합니다.
  • 분산 중간을 차갑게 유지하려면 얼음이 사용됩니다.
  • 전극 사이에서 전기 아크가 발생합니다.
  • 콜로이드 용액은이 과정에서 생성 된 엄청난 열에 의해 생성됩니다.
  • 소량의 koh가 콜로이드 용액에 첨가되어 안정화됩니다.

펩티션

  • 펩 티화는 적합한 전해질을 추가하여 새로 형성된 침전물을 콜로이드 형태로 바꾸고 있습니다.
  • 펩티징 제 또는 안정화 제는 전해질로 사용됩니다.
  • 전해질 이온의 흡착은 잔류 물 입자에 의해 펩티션을 유발합니다.
  • 펩티 핑 물질에는 설탕, 껌, 젤라틴 및 전해질이 포함됩니다.
  • 흔들림으로써 물 함유 이온으로 수산화 극성을 생성하여 콜로이드 상태로 쉽게 전환됩니다.
  • 적절한 분산 배지가 접촉하거나 온난화 될 때, 고 분자량 유기 화합물은 졸음으로부터 쉽게 추출 될 수있다. 예를 들어, 젤라틴 또는 전분이 물에 용해 될 수있는 반면, 셀룰로오스 질산염은 에테르 또는 에탄올 조합과 같은 유기 용매에 용해 될 수 있습니다.
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  • fe (OH) 3 PPT + FECL3. Fe (OH) 3에서, Fe +++는 흡수되고 콜로이드를 형성한다.

초음파 파도

  • 고주파 전류는이 접근법에서 2 개의 전극에 부착하여 원형 석영 결정을 통해 라우팅됩니다.
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  • 음파 (주파수의> 20 kHz)는 다른 종류의 연속 단계에서 한 단계의 입자를 분산시키는 데 도움이됩니다.
  • 교대 전류가 결정을 통해 전송 될 때이 접근법을 사용하여 낮은 용융 합금 솔과 수은 졸이 생성되었습니다.

결론

분산은 구조가 없습니다. 입자 (또는 에멀젼의 경우 액 적)은 액체 또는 고체 매트릭스에 통계적으로 분포되는 것으로 여겨진다 ( "분산 배지"). 콜로이드 치수를 갖는 콜로이드 입자를 생성하고 분산 매체에 배포하여 콜로이드 시스템을 생성합니다. 더 큰 입자를 분해하는 분산 절차는 콜로이드 입자를 개발하는 데 사용됩니다. 예를 들어 페인트 안료는 특정 공장에 큰 입자를 분쇄하여 분산시켜 만들어집니다. 화학 분산제는 유출의 결과를 줄이고 오일 입자 붕해를 장려하기 위해 오일 유출에 사용됩니다. 분산제는 바다 표면의 큰 오일 풀을 물에 흩어져있는 작은 물방울으로 분해하여 물의 전체 오일 농도를 낮추고 추가 오염 또는 해양 생물학 및 해안 종의 손상을 예방합니다.

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