⑴ 为什么有半透膜可以将溶液和胶体分离出
胶体在分散剂中会吸附同一种电荷,同种电荷相互排斥,使胶体微粒无法形成大颗粒.所以胶体粒子直径在1-100纳米之间.胶体微粒在水中不会发生电离.(以分子还是离子形式存在,要看胶体分散质是由分子还是离子构成的)溶液与胶体的混合液能用半透膜分离出胶体是因为半透膜可以使混合液中的离子通过而不能使胶体粒子通过,因为溶液中分散质粒子直径小于1纳米,胶体粒子直径在1纳米到100纳米之间,半透膜不能使大于1纳米的微粒通过.
⑵ 可否利用半透膜的渗透原理提纯海水
不行。
化学上定来义的半源透膜是指只允许溶液通过,胶体和浊液均不能通过。(粒子大小 浊液:大于100nm;
胶体:1~100nm;溶液:小于1nm 注1nm=1纳米)
象钠离子,氯离子等这些离子和水分子都可以通过半透膜的。
⑶ 半透膜的相关介绍
补充:半透膜是一种只允许离子和小分子自由通过的膜结构,生物大分子不能自由通过半透膜,其原因是半透膜的孔隙的大小比离子和小分子大但比生物大分子如蛋白质和淀粉小。
半透膜在化学中只允许溶液通过,胶体和浊液均不能通过。(以下均为分散质粒子直径浊液:大于100nm;
胶体:1~100nm;溶液:小于1nm 注1nm=1纳米
不同类型的半透膜的孔径是不同的。
生物膜就是一种半透膜,植物细胞的原生质层与细胞液共同组成一个渗透系统,能够允许一些小分子比如说水、氧气、二氧化碳等自由通过
⑷ 半透膜是如何实现其功能的···
天然的半透膜结构比较复杂,比如细胞膜是由蛋白质和磷脂构成的,植物细胞壁是由纤维素构成。人工合成的半透膜主要是高聚物。能合成半透膜的材料非常多,甚至尼龙都可以。人工半透膜上有许多微小的孔径,可以使一部分分子通过而阻拦半径比孔径半径大的微粒。人可以通过改变孔径大小来改变其选择性,甚至可以通过改变物理条件如温度,PH等随时改变孔径大小。天然半透膜选择性透过的机理也有很多,比如可以通过蛋白质传递,在孔径中设置离子以阻挡带电的粒子,或者通过微粒的亲疏水性来进行选择等
⑸ 半透膜过滤法
如何插入图片
图片插入步骤为:
步骤一:准备图片
在插入图片前,您需内要在电脑上准备好图容片。如果是网上的图片,需要先将图片存到电脑上。
操作为将鼠标移至图片上,点击鼠标右键,选择“图像另存为”,请记住图片的存放路径。
步骤二:上传图片
图片准备好后,点击提问页面或者回答页面的“上传图片”链接,在弹出的小窗口中点击“浏览”,选择图片后点击“确定”就可以完成图片的上传。
请注意:
1.二级及以上用户登录后可以插入图片.
2.您只能上传本地电脑中的图片,对于网上的图片,可以先下载到本地,然后再进行上传。
3.可上传的图片格式将限于JPG、GIF、PNG和BMP,最大为3M。
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至于..
半透膜这个..应该是分离分散系是溶液(粒子直径<1纳米)和胶体(1纳米<粒子直径<100纳米)的..
不知道楼主想问什么呢..
⑹ 纳米技术在疾病方面可以有哪些应用
一是作为显影剂用于体内成像。很多人都知道增强CT或者核磁共振(MRI)吧,医生给病人体内注射一针造影剂,在拍CT或者MRI时,就能比较清楚的看出健康和病变组织的区别来。一些纳米造影剂可以借助其荧光、放射性、顺磁等特点,大幅提高CT、MRI的成像分辨率。甚至利用纳米颗粒“亲近”肿瘤细胞的特点,直接 “指”出肿瘤所在,早期发现肿瘤。例如有一种5~10nm的四氧化三铁纳米颗粒,给它表面包裹上一层亲水材料,注射到体内后它可以在肝脏肿瘤中积聚,改变水质子的自旋从而达到增强造影的效果,帮助MRI早期诊断肝脏肿瘤。
二是用于体外诊断。纳米材料用于体外诊断相对比较成熟,例如可以将纳米颗粒接上抗体,抗体再捕获目标分子如癌细胞、病变标志物等,再通过特殊的设备读取纳米颗粒的信号。已经有许多类似的产品上市了,比如胶体金的试纸条,磁珠试剂盒等。纳米技术还可以用于诊断胎儿是否有遗传缺陷,怀孕8周时母亲血液中开始出现少量胎儿细胞,利用具有纳米级大小孔洞的半透膜或者纳米管,可把胎儿细胞分离出来进行诊断,避免了进行羊水穿刺,这项技术也已经用于临床诊断中。
⑺ 化学里的半透膜的用处以及特性,详细介绍下半透膜也行
化学里的半透膜主要是用来区分溶液、胶体及浊液的,溶液可以透过半透膜,但胶体和浊液不能透过,再通过滤纸又可以将胶体和浊液区分开,浊液不能透过滤纸,但胶体可以。你说的问题应该是在学胶体时遇到的吧
⑻ 半透膜是用什么做的
一般抄有这几种:
细胞膜、膀胱膜、羊皮纸以及人工制的胶棉薄膜等。现代半透膜还用多孔性壁(如无釉陶瓷)并使适当的化合物(如铁氰化铜)沉淀于其孔隙中制成。
注:
词条:半透膜
半透膜(英语:semipermeable membrane)是一种只给某种分子或离子扩散进出的薄膜,对不同质点的通过具有选择性的薄膜。例如细胞膜、膀胱膜、羊皮纸以及人工制的胶棉薄膜等。现代半透膜还用多孔性壁(如无釉陶瓷)并使适当的化合物(如铁氰化铜)沉淀于其孔隙中制成。半透膜用于渗透溶胶和测定渗透压强等。生物吸取养分也是通过半透膜进行的。
⑼ 纳米膜的纳滤膜应用
纳滤膜的这些性能决定了其在饮水处理中特有的广阔的应用,简述如下。
① 软化:膜软化水主要是利用纳滤膜对不同价态离子的选择透过特性而实现对水的软化。膜软化在去硬度的同时,还可以去除其中的浊度、色度和有机物,其出水水质明显优于其他软化工艺。而且膜软化具有无须再生、无污染产生、操作简单、占地面积省等优点,具有明显的社会效益和经济效益。
膜软化在美国已很普遍,佛罗里达州近10多年来新的软化水厂都采用膜法软化,代替常规的石灰软化和离子交换过程。近几年来,随着纳滤性能的不断提高,纳滤膜组件的价格不断下降,膜软化法在投资、操作、维护等方面已优于或接近于常规法。
② 用于去除水中有机物:纳滤膜在饮水处理中除了软化之外,多用于脱色、去除天然有机物与合成有机物(如农药等)、三致物质、消毒副产物(三卤甲烷和卤乙酸)及其前体和挥发性有机物,保证饮用水的生物稳定性等。
纳米膜分离技术是近年来发展起来的膜分离技术,是指膜的纳米级分离过程。其通过截留相对分子量为300~100000(被分离物料粒径相当于0.3~100纳米)的膜进行分离、纯化,包括了纳滤和部分超滤技术所能分离的量程范围,也是一种以压力为驱动的膜分离过程。由于纳米膜分离技术的截断物质相对分子量范围比反渗透大,而比部分超滤小,因此,纳米膜分离技术可以截留能通过超滤膜的部分溶质,而让不能通过反渗透膜的物质通过,从而有助于降低目的截留溶质的损失。这种技术具有操作方便、处理效率高、无污染、安全和节能等诸多优点。
⑽ 纳米可以通过半透膜吗
纳米材料来中的纳米粒子直径一般源在10-6至10-9m 即1至100nm 是属于胶体范围的 所以一般是不能透过半透膜的
1、2、3、5、6、8不能产生丁达尔现象
4、7可以认为是胶体溶液,故而可以产生丁达尔现象
五氧化二氮不属于电解质
因其在溶液状态下导电也不是其自身了 而是生成了HNO3