于胶体粒子的尺寸比原子大的多,但同时又足够的小,在常温条件下,胶体颗粒在不停的做布朗运动,胶体的布朗运动可以使胶体粒子克服本身重力的作用而不至于聚沉。胶体现象在自然界中广泛的存在114J51,我们生活中常见的烟、云、雾是一种常见的气溶胶11们,水晶是一种常见的固溶胶【1刀。1.2.1胶体体系的性质胶体体系是一个多项分散、复杂的分散系统【l引,其主要性质包括胶体的热力学性质、胶体动力学性质、胶体光学性质、胶体电化学性质掣19.23】。(1)胶体是一种热力学不稳定分散体系。由于胶体是一种多项分散体系,分散相与分散介质之间存在着巨大的界面张力。根据胶体表面吉布斯函数dG=Ado+odA,系统越分散G越大,系统就越不稳定。为了降低体系的G,增加体系的稳定性,微小粒子会在~定条件下自动聚集成较大的粒子,以降低体系的表面积。(2)胶体分散体系的动力学稳定性。胶体分散体系中的胶体粒子在不停的做Brown运动,布朗运动的结果使得粒子之间相互碰撞的几率增加,粒子越大,在某一瞬间粒子受到撞击次数就会增加。胶粒粒子的布朗运动引起胶粒的扩散运动,胶粒的扩散使体系中的颗粒由高浓度向低浓度方向做定向运动,粒子的定向运动引起分散体系中胶体粒子的沉降运动,沉降运动导致胶体粒子分散的不均匀性,从而引起胶体分散体系中胶体粒子的局部浓度过高;同时胶体分散体系中新的扩散作用重新使胶体分散物质均匀的分布。胶体分散体系的沉降与扩散的共同作用构成了胶体分散体系的动力学稳定状态。(3)丁达尔现象是胶体分散体系的重要特征,是区分其他分散体系的最简单的一种方法。胶体分散体系中胶体粒子的粒径比可见光的波长要小的多,当一束可见光射入分散体系时,胶体粒子对光主要产生散射作用,在入射光的垂直方向可以看到一条明亮的光柱,即为丁达尔现象;对于粗分散体系,由于粒子的粒径比可见光波长要大,粒子对光主要产生反射作用,因而不能产生丁达尔现象。3