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文档简介

1、酸性氧化物的定义?举至少5例;酸性氧化物的3条通性?2、碱性氧化物的定义?举至少5例;碱性氧化物的3条通性?3、两性氧化物、不成盐氧化物、特殊氧化物、过氧化物分别举2例?4、说出“3个不一定,1个一定”,并举反例

分散系及其分类

04四月2025十堰一中2024级高一化学必修第一册主讲人:刘欢一.分散系及其分类1.概念分散系:一种(或多种)物质以粒子的形式分散到另一种

(或多种)物质中所形成的混合物。分散质:分散系中被分散成粒子的物质叫做分散质。分散剂:起容纳分散质作用的物质叫做分散剂。例如:对于溶液来说,溶质是;溶剂是

溶液是一种

。分散质分散剂分散系美丽的分散系氯化铁溶液氢氧化铁胶体氢氧化铜悬浊液乳浊液

2.分散系的分类①按照分散质和分散剂的聚集状态来分:分散质分散剂实例气气气液气固液气液液液固固气固液固固空气泡沫、汽水泡沫塑料、木炭、面包云、雾牛奶、酒精的水溶液、洗发水珍珠(包藏着水的碳酸钙)、果冻烟、灰尘豆浆、粥水、泥水、墨水、油漆合金、有色玻璃、砖、红宝石②按照分散质粒子直径大小:【注意】①单位的换算:1m=102cm=103mm=106um=109nm=1012pm②溶液、浊液、胶体三种分散系本质的区别是分散质粒子直径大小不同;③分散系都是混合物而不是纯净物;胶体二.胶体分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系。1、胶体的概念:2、常见的胶体:3、胶体的分类:

雾、云、烟、Fe(OH)3胶体、Al(OH)3胶体、硅酸胶体、鸡蛋清、牛奶、豆浆、果冻、墨水、肥皂水、血液、淀粉溶液、大多数天然宝石、有色玻璃、土壤等。

按分散剂的状态可分为:气溶胶、液溶胶、固溶胶。气溶胶烟白云晨雾固

溶胶烟水晶有色玻璃牛奶豆浆果冻液溶胶Fe(OH)3胶体的制备方法:将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入5~6滴饱和FeCl3溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,即制得Fe(OH)3胶体。

化学方程式:FeCl3+3H2O===Fe(OH)3(胶体)+3HCl黄色红褐色4、胶体的制取与性质实验制备Fe(OH)3胶体时注意:1、必须使用饱和FeCl3,浓度过低不利于Fe(OH)3胶体形成。2、向沸水中加入饱和FeCl3溶液,并不是直接加热饱和FeCl3溶液,否则Fe(OH)3浓度过大会产生沉淀。3、必须使用蒸馏水,使用纯度不高的水,会使胶体产生聚沉。4、加入FeCl3后,不可长时间加热,否则Fe(OH)3胶体会产生聚沉。若向FeCl3饱和溶液中滴入NaOH溶液会得到Fe(OH)3胶体吗?有什么现象?写出反应的化学方程式。

现象:产生红褐色沉淀FeCl3+3NaOH=

Fe(OH)3↓+3NaCl思考:5、胶体的性质(1)丁达尔效应(2)吸附性(3)布朗运动(4)电泳(5)介稳性(6)胶体的聚沉(1)丁达尔效应

当用光束照射盛有胶体的烧杯时,从烧杯的侧面能看到一条光亮的“通路”。【注意】①丁达尔效应是胶体粒子对光的散射而产生的,是物理变化;②丁达尔效应是胶体特有的性质,可用来鉴别胶体与溶液;③液溶胶、气溶胶能发生丁达尔效应,大多数固溶胶无此性质。都市夜空晚霞一米阳光丁达尔效应1、分散系的组成?两个分类标准及类别?是纯净物还是混合物?2、胶体粒子的直径范围?1m=?nm;胶体的分类?

常见的胶体举7例。3、溶液、浊液、胶体的本质区别?4、Fe(OH)3胶体的制备方法?方程式?5、什么是丁达尔效应?产生的原因?物变还是化变?应用?(2)吸附性【应用】明矾净水(3)布朗运动胶体粒子做不停的、无规则的运动,这种现象叫做布朗运动。不是胶体特有的性质。(4)电泳胶体粒子带有电荷,在外加电场作用下,胶体粒子在分散剂里作定向移动,这种现象叫做电泳。实验:Fe(OH)3胶体粒子带正电荷,在电流作用下,向阴极移动。现象:

阴极附近的红褐色变深,阳极附近的红褐色变浅。【注意】①胶体微粒通过吸附而带有电荷,但胶体本身不带电;②不是所有的胶体粒子都带电;例如:淀粉胶粒、蛋白质胶粒不带电。Fe(OH)3胶粒带正电;

泥沙、土壤、硅酸胶粒带负电;应用:冶金厂大量烟尘用高压电除去(静电除尘);(5)介稳性

胶体的稳定性介于溶液和浊液之间,在一定条件下能稳定存在,属于介稳体系。原因:①同种胶体的粒子带同种电荷,在通常情况下,它们之间的相互排斥阻碍了胶体粒子变大,使它们不易聚集。(主要原因——同种胶粒带同种电荷互相排斥)

②胶体粒子所做的毫无规则的布朗运动也使得它们不易聚成较大的颗粒而沉降。思考:如何破坏胶体的介稳状态?(6)聚沉定义:胶体粒子聚集成较大颗粒,形成沉淀从分散剂里析出的过程。胶体聚沉的方法有3种:(1)加入电解质(2)加入与胶粒带相反电荷胶粒的胶体

(3)加热或搅拌应用:卤水点豆腐;江河入海口形成三角洲;

不同种型号的墨水混用堵塞钢笔;“伤口上撒盐”可以止血……胶体发生聚沉作用一般情况下都生成沉淀,但有些胶体聚沉后,胶体粒子和分散剂凝聚在一起,成为不流动的冻状物,这类物质叫凝胶。

例如,日常食用的豆腐就是以盐卤(主要成分是MgCl2·6H2O)或石膏(CaSO4·2H2O)为聚沉剂,使豆浆里的蛋白质和水等物质一起聚沉而制成的一种凝胶。思考:1、向Fe(OH)3胶体中滴加稀硫酸溶液,随着硫酸量的增多会出现什么现象?说出你的道理?先出现红褐色沉淀,后沉淀溶解形成黄色溶液。(先聚沉)(后反应)2、Fe(OH)3胶体和Fe(OH)3沉淀之间的转化属于

(填“物理”或“化学”)变化。

物理6、胶体的分离提纯渗析:胶体粒子的大小不能通过半透膜。滤纸(过滤)半透膜(渗析)溶液中的分散质微粒胶体微粒浊液微粒溶液和胶体粒子都能通过滤纸(浊液不可);胶体粒子不能透过半透膜(溶液粒子可以)

泥沙淀粉胶体氯化钠溶液过滤泥沙滤液(淀粉胶体、氯化钠溶液)渗析半透膜胶体(淀粉胶体)溶液(氯化钠)溶液应用:胶体的提纯;血液透析等。分散系溶液胶体浊液外观实例分散质粒子直径能否透过滤纸(100nm)能否透过半透膜(1nm)稳定性均一、透明均一、透明不均一、不透明泥水、油水CuSO4溶液淀粉溶液<1nm1~100nm>100nm能能否能否否稳定介稳定不稳定小结胶体的应用(1)农业生产:土壤的保肥作用。土壤胶粒带负电荷能吸附NH4+,可防止铵盐随雨水流失。(2)医疗卫生:血液透析(渗析);特制的胶体能黏合伤口,有效止血;

不同血型的人不能相互输血(胶体聚沉);(3)日常生活:制豆腐;明矾净水;两种型号的墨水不能混用;(4)自然地理:江河入海口处形成三角洲;(5)工业生产:制有色玻璃;冶金厂、水泥厂、硫酸厂等工厂除尘(电泳);(6)科技领域:由于纳米粒子的直径与胶体粒子的直径大致相当,

故胶体化学与高科技紧密联系到一起。1、用Fe(OH)3胶体做电泳实验的现象?胶体带电吗?

举例说明胶粒带电吗?2、胶体具有介稳性的主要原因?3、胶体聚沉的三种方法?4、向Fe(OH)3胶体中逐滴滴加稀硫酸的现象?5、溶液、胶体、浊液三者谁能透过滤纸?谁能透过半透膜?

提纯胶体的方法?6、举例说明胶体吸附性、电泳、聚沉等性质在实际生产生活中的应用?随堂演练知识落实1.下列分散系中不会出现丁达尔效应的是①氢氧化铁胶体②CuSO4溶液③雾④蔗糖溶液⑤FeCl3溶液⑥稀豆浆A.②④⑤ B.③④C.②④⑥ D.①③④√2.(2024·辽宁朝阳一中高一联考)胶体在农业、医疗及物质的分离中有重大而广泛的应用。下列关于胶体的叙述正确的是A.Fe(OH)3胶体粒子的直径为1~100nmB.光线透过胶体会产生丁达尔效应,这是胶体与浊液的本质区别C.向饱和FeCl3溶液中加入NaOH溶液,可制得Fe(OH)3胶体D.江河入海口形成的沙洲与胶体性质无关√3.病毒的传播途径有飞沫传播、接触传播和气溶胶传播。下列有关气溶胶的说法错误的是A.气溶胶是一种分散系B.气溶胶的分散剂是空气中的小液滴C.分散质颗粒直径在1~100nm之间D.气溶胶能够产生丁达尔效应√4.某小组进行了如下实验:①将1gKCl加入100g水中②将1g可溶性淀粉加入100g水中,搅拌均匀后煮沸③将1gCaCO3粉末加入100g水中,充分振荡④将0.1g植物油加入10g水中,充分振荡⑤将96mL酒精与5mL水充分混合(注:淀粉分子的

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