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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  
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  
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  
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  
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