光學顯微鏡下水化硅酸鈣物質分析含鈣的鹽溶液
形成一種凝膠狀物質:水化硅酸鈣物質,而且水硬性的硬化又取決于
“礦物膠”的形成,因此.對膠體狀態(tài)就應該進行緊密的研究。
膠體物質習慣上定義為其顆粒尺寸相當于一個分子的大小,并恰能在
光學顯微鏡下看到。因此,我們可以認為有關它的個別極小顆粒能在液體
中以懸浮狀態(tài)維持到幾乎無限長的時間。膠體的這種特殊性質是由于它有
極高的比表面積:一定數(shù)量的物質,顆粒分得愈細則其相應的表面積增加
得愈大。
但是,用膠體的巨大表面積,并不能解析水玻璃溶液與含鈣的鹽溶液
相混合時,所觀察到的水玻璃結硬的現(xiàn)象。要了解這一過程,就需作一表
面力的檢驗:每一個固體均是由其組分間分子力的互相吸附而平衡穩(wěn)定的
。固體內部的這些力作用在所有方向上并互相抵銷,但在固體表面卻存在
著不平衡的吸附力,這種吸附力能吸引其他的物質。如以水玻璃為例,它
在液態(tài)中形成固體的膠態(tài)物質,產生巨大表面作用的結果,使水分子吸到
顆粒的表面上,并強烈地吸附著,這就大大地降低了水的流動性。
水的沸點提高了,因吸附水已不再在100℃下從凝膠中排出, 而需要
更高的溫度。 吸附水的冰點也不再是水變?yōu)楸?℃, 而是更低的溫度
。 吸附水這種物理性質的變化,沒有獲得精確的數(shù)據(jù),因為它已不再被
認為是均質的物質。這種吸附水倒可以看成是“層”。這種強烈吸附在固
體表面的水層:具有最低的蒸汽壓力,最高的沸點以及最低的冰點。 另
一方面, 吸附水的最外層與“自由”水的差別很小,因為它們離固體表
面的吸引力相對地有較大的距離。