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被分散的物质叫做分散介质 微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性 一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系叫做分散体系 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
混悬剂,普通乳剂,微球和微囊等属于粗分散体系 微粒分散体系在药剂中被发展成为微粒给药系统 纳米粒和微乳等属于胶体分散体系 粗分散体系与胶体分散体系的粒径范围有严格的界限 可以利用微粒分散体系达到缓释,靶向,改善药物稳定性等目的
被分散的物质称为分散介质 微粒分散体系具有容易絮凝、聚结、沉降的趋势 一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现
微粒分散体系是热力学不稳定体系 粒径更小的分散体系还具有明显的布朗运动,电泳等性质 微粒分散体系是多相体系 不具有容易絮凝,聚结,沉降的趋势 由于高度分散而具有一些特殊的性能
HClO是弱酸,所以NaClO是弱电解质 向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体 根据分散质粒子的直径大小,分散系可分为溶液、浊液和胶体,浊液的分散质粒子大小介于溶液与胶体之间 “血液透析”原理与胶体的性质无关
低分子溶液剂、高分子溶液剂、混悬剂 低分子溶液剂、混悬剂、乳剂 胶体溶液剂、混悬剂、乳剂 分子分散体系、胶体分散体系和粗分散体系 胶体溶液剂、高分子溶液剂、乳剂
丁泽尔现象 布朗运动 电泳 微粒的双电层结构 微粒的大小
分散相与分散介质之间存在着相界面,但由于高度分散,因而没有表面现象出现 分子热运动产生布朗运动,是液体分子热运动撞击微粒的结果 絮凝状态是微粒体系物理稳定性下降的一种表现,但振摇可重新分散均匀 分散体系按分散相粒子的直径大小可分为小分子真溶液、胶体分散和粗分散体系 微粒分散体系由于高度分散而具有一些特殊的性能
一种物质高度分散在某种介质中所形成的体系称为分散体系 被分散的物质称为分散介质 微粒分散体系的物理稳定性除了热力学稳定性和动力学稳定性外,还涉及微粒表面的电学特性 不同大小的微粒分散体系在体内具有不同的分布特征,具有一定的主动靶向性 Tyndall现象是微粒透射光的宏观表现