bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ορισμός του κολλοειδούς ίζημα στην αναλυτική χημεία;

κολλοειδές ίζημα στην αναλυτική χημεία

A κολλοειδές ίζημα είναι ένας τύπος ίζημα που σχηματίζεται στην αναλυτική χημεία που αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια που διασκορπίζονται σε ένα υγρό αντί να εγκατασταθεί ως μια σταθερή μάζα. Αυτά τα σωματίδια συνήθως έχουν διάμετρο μεταξύ 1 και 100 νανομέτρων , που τους καθιστά πολύ μικρούς για να τους δει ατομικά αλλά αρκετά μεγάλα για να διασκορπιστούν το φως, δίνοντας τη λύση μια συννεφιασμένη ή γαλακτοκομική εμφάνιση .

Βασικά χαρακτηριστικά των κολλοειδών ιζημάτων:

* Υψηλή επιφάνεια: Λόγω του μικρού μεγέθους τους, τα κολλοειδή σωματίδια έχουν πολύ μεγάλη αναλογία επιφάνειας προς όγκο. Αυτό τους καθιστά επιρρεπείς σε προσρόφηση ιόντων και άλλων μορίων , η οποία μπορεί να παρεμβαίνει στην ακριβή ανάλυση.

* σταθερότητα: Τα κολλοειδή σωματίδια είναι σταθερά Λόγω της Ηλεκτροστατική Απόδοση Μεταξύ των επιφανειακών τους φορτίων, εμποδίζοντας τους από τη συγκέντρωση και τη διευθέτηση.

* Δύσκολο να φιλτράρετε: Το μικρό μέγεθος των κολλοειδών σωματιδίων τα καθιστά δύσκολο να φιλτράρουν Χρησιμοποιώντας συμβατικές τεχνικές, οδηγώντας σε απώλεια αναλύτη ή μόλυνση του διήθου.

σχηματισμός κολλοειδών ιζημάτων:

Τα κολλοειδή κατακρημνισμένα τυπικά σχηματίζονται όταν:

* Το προϊόν διαλυτότητας (KSP) του ίζημα είναι πολύ χαμηλό , δηλαδή το ιοντικό προϊόν (QSP) είναι μόνο ελαφρώς μεγαλύτερο από το KSP, οδηγώντας σε μια αργή και σταδιακή διαδικασία βροχόπτωσης.

* Οι συνθήκες αντίδρασης ευνοούν τον σχηματισμό μικρών σωματιδίων , όπως:

* Χαμηλή συγκέντρωση αντιδραστηρίων

* υψηλή θερμοκρασία

* Ταχεία ανάμειξη λύσεων

Παραδείγματα κολλοειδών ιζημάτων:

* Χλωριούχο ασήμι (AGCL)

* Υδροξείδιο του σιδήρου (iii) (Fe (OH) 3)

* θείο

Συνέπειες στην αναλυτική χημεία:

Τα κολλοειδή κατακρημνισμένα προκαλούν προκλήσεις στην αναλυτική χημεία όσο μπορούν:

* παρεμβαίνει με βαρυμετρική ανάλυση παρεμποδίζοντας την πλήρη βροχόπτωση και διήθηση.

* προκαλούν σφάλματα σε φασματοφωτομετρική ανάλυση Λόγω της σκέδασης του φωτός.

* Προσδιορισμός τελικού σημείου τιτλοδότησης επιπτώσεων λόγω των αργών ρυθμών αντίδρασης.

Μέθοδοι για την αντιμετώπιση κολλοειδών ιζημάτων:

* πέψη: Η θέρμανση του ίζημα παρουσία υπερβολικού αντιδραστηρίου ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη συσσωμάτωση των σωματιδίων.

* Προσθήκη ηλεκτρολυτών: Οι ηλεκτρολύτες μειώνουν τα φορτία της επιφάνειας στα σωματίδια, διευκολύνοντας την πήξη.

* Χρήση κατάλληλου πηκτικού: Ένα πηκτικό μπορεί να εξουδετερώσει αποτελεσματικά τις χρεώσεις και να προωθήσει τη συσσωμάτωση.

* φυγοκέντρηση: Η φυγοκέντρηση διαχωρίζει το ίζημα από το διάλυμα, επιτρέποντας καλύτερη ανάλυση.

Η κατανόηση του σχηματισμού και των χαρακτηριστικών των κολλοειδών ιζημάτων είναι απαραίτητη για την επίτευξη ακριβών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων στην αναλυτική χημεία. Με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ελαχιστοποιηθούν, εξασφαλίζοντας επιτυχή ανάλυση.

Διαφορά μεταξύ Θερμοπλαστικού και Θερμοσκληρυνόμενου Πλαστικού

Διαφορά μεταξύ Θερμοπλαστικού και Θερμοσκληρυνόμενου Πλαστικού

 Κύρια διαφορά – Θερμοπλαστικό έναντι θερμοσκληρυνόμενου πλαστικού Τα θερμοσκληρυνόμενα και τα θερμοπλαστικά είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες πολυμερών, τα οποία διαφοροποιούνται με βάση τη συμπεριφορά τους παρουσία θερμότητας. Η κύρια διαφορά μεταξύ του θερμοπλαστικού και του θερμοσκληρυνόμενου πλ

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Διαφορά μεταξύ φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φωτοβολταϊκού φαινομένου

Κύρια διαφορά – Φωτοηλεκτρικό αποτέλεσμα έναντι φωτοβολταϊκού φαινομένου Οι δύο έννοιες Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και Φωτοβολταϊκό φαινόμενο εξηγούν πώς αντιδρούν οι ουσίες κατά την έκθεση στο φως. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο περιγράφει την εκπομπή ηλεκτρονίων από την επιφάνεια μιας ουσίας ως απόκριση

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιδήρου και αιμοσφαιρίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιδήρου και αιμοσφαιρίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ σιδήρου και αιμοσφαιρίνης είναι ότι ο σίδηρος είναι το μεταλλικό ιόν που συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη ενώ η αιμοσφαιρίνη είναι η μεταλλοπρωτεΐνη που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια . Επιπλέον, ο σίδηρος συνδέεται με το οξυγόνο ενώ η αιμοσφαιρίνη χρησιμεύει ως μόριο φορέας οξ