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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
丁泽尔现象 布朗运动 电泳 微粒的双电层结构 微粒的大小
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
表面积增加可使表面自由能大大增加 在分散体系溶液中,可能出现小晶粒溶解,大晶粒长大的现象 随着微粒粒径变小,表面积不断增加,表面张力降低 微粒越小,聚结趋势越大 在微粒分散体系中,加入表面活性剂也不能降低体系的表面自由能
热力学性质 动力学性质 融变特性 光学性质 电学性质
丁泽尔现象 布朗运动 电泳 微粒的双电层结构 微粒的大小
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
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
微粒的双电层结构 丁铎尔现象 电泳 布朗运动 微粒的大小
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
属于多相体系 热力学稳定、动力学稳定 热力学不稳定体系,絮凝、聚结、沉降 小微粒分散体系具有布朗运动、丁达尔现象、电泳性质
动力学稳定性表现在两个方面:一个是布朗运动,一个是沉降作用 布朗运动可提高分散体系的动力学稳定性 当微粒较大时,布朗运动起主要作用,当微粒较小时,沉降起主要作用 沉降作用将减低分散体系的动力学稳定性 沉降速度V可用于评价粗分散体系的动力学稳定性,V越小体系越稳定