第三章 溶液与胶

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1、第三章溶液和胶体2021/10/263.1气体3.2溶液3.3稀溶液的依数性3.4强电解质理论3.5胶体溶液3.6*高分子溶液、表面活性物质和乳浊液内容提要InorganicandAnalyticalChemistry2分散体系的定义与分类分散体系(分散系):一种或几种物质被分散成微小的粒子分布在另一种物质所构成的体系。分散质:分散系中被分散的物质,通常分散质含量较少,一般不连续。分散剂:起分散作用的物质,存在于分散质周围,一般是连续相。分散系分类:按分散系的聚集状态可分九类(见表6-1)。按分散系的粒子大小可分三类(见表6-2)。InorganicandAnalyticalChemistr

2、y3表3-1按物质聚集状态分类的分散系气空气、管道煤气气液云、雾固烟、尘气泡沫塑料固液硅胶、肉冻固有机玻璃、合金气泡沫、汽水液液牛奶、豆浆固Fe(OH)3溶胶、泥浆水分散剂分散质实例InorganicandAnalyticalChemistry4分散剂的聚集状态为液态的分散体系(气-液、液-液和固-液)均称为液态分散系。通常按分散质粒子的大小,将液态分散系分成粗分散系、胶体分散系和分子(离子)分散系3类。分子(离子)分散体系胶体分散体系粗分散体系InorganicandAnalyticalChemistry5表3-2按分散质粒子大小分类的各种分散系分散系类型分子(离子)分散系胶体分散系粗分散

3、系高分子溶液溶胶粒子直径小于1nm1~100nm1~100nm大于100nm存在形式小分子或离子高分子小分子聚集体分子的大聚集体主要性质均相,电子显微镜也不可见分散质颗粒,最稳定,扩散快,能透过半透膜单相,很稳定,超显微镜可见分散质颗粒,扩散慢,能透过滤纸,但不可透过半透膜多相,较稳定超显微镜可见分散质颗粒,扩散慢,能透过滤纸,但不可透过半透膜多相,不稳定,普通显微镜可见分散质颗粒,扩散很慢,不能透过滤纸实例氯化钠、蔗糖等水溶液蛋白质、核酸等水溶液氢氧化铁、氯化银等溶胶泥浆、牛奶等InorganicandAnalyticalChemistry63.1气体3.1.1理想气体的状态方程理想气体:

4、(1)分子本身没有体积、分子间没有相互作用力的气体。(2)是一种人为的模型,实际中并不存在。(3)低压、高温条件下的实际气体≈理想气体InorganicandAnalyticalChemistry7pV=nRTR----摩尔气体常数R=8.314Pam3K-1mol-1=8.314J·K-1mol-1理想气体状态方程:实验测得,在标准状况下,p=101.325kPa,T=273.15K,理想气体的摩尔体积Vm=0.02241410m3·mol-1适用范围:理想气体或高温低压的实际气体InorganicandAnalyticalChemistry83.1.2气体分压定律理想气体混合:多

5、种相互不发生化学反应的气体混合后,分子本身的体积和相互作用力均可忽略不计。分压pi:任一组分气体在相同温度下单独占有混合气体的空间时所产生的压力。InorganicandAnalyticalChemistry9道尔顿分压定律:理想气体混合物的总压力p等于混合气体中各组分气体分压力之和。p=p1+p2+p3+pi=pin=n1+n2+nixii的摩尔分数InorganicandAnalyticalChemistry10例1乙炔是一种重要的焊接燃料,实验室用电石(CaC2)与水反应制备乙炔:CaC2(s)+2H2O(1)→C2H2(g)+Ca(OH)2(aq)某学生在室温(23

6、℃)时用排水集气法收集乙炔,气体总压力为98.4kPa,总体积为523mL,已知23℃时水的蒸气压为2.8kPa,计算该同学收集到的乙炔气体质量。解:p(C2H2)=p–p(H2O)=98.4–2.8=95.6(kPa)V=0.523L,T=23+273.15=296.15(K)根据理想气体状态方程,得∴收集到的乙炔质量为InorganicandAnalyticalChemistry113.2溶液分子或离子分散系通常又称为溶液,它是分散质以小分子、离子和原子为质点均匀地分散在分散剂中所形成的分散体系。溶液是由溶质和溶剂组成的,根据溶质的聚集状态的不同可以有气体溶液、液体溶液和固体溶液,科学研

7、究中最常用到的还是液体溶液。溶液的性质与溶剂及溶质的相对含量,即溶液的浓度密切相关,本节中主要介绍几种溶液浓度的表示方法,如物质的量浓度、质量摩尔浓度、摩尔分数、质量分数等。InorganicandAnalyticalChemistry123.2.1溶质B的物质的量浓度nB为物质B的物质的量,SI单位为mol;V为混合物的体积,SI单位为m3。体积常用的非SI单位为L,故物质的量浓度cB的常用单位为mol·L

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