當一束光線透過膠體,從進射光的垂直方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的“通路”,這種現象叫丁達爾現象,也叫丁達爾效應。
英國物理學家丁達爾(1820~1893年),首先發現和研究了膠體中的上述現象。這主要是膠體中分散質微粒散射出來的光。
在光的傳播過程中,光線照射到粒子時,假如粒子大于進射光波長很多倍,則發生光的反射;假如粒子小于進射光波長,則發生光的散射,這時觀察到的是光波環繞微粒而向其四周放射的光,稱為散射光或乳光。丁達爾效應就是光的散射現象或稱乳光現象。由于溶膠粒子大小一般不超過100nm,小于可見光波長(400nm~700nm),因此,當可見光透過溶膠時會產生明顯的散射作用。而對于真溶液,固然分子或離子更小,但因散射光的強度隨散射粒子體積的減小而明顯減弱,因此,真溶液對光的散射作用很微弱。此外,散射光的強度還隨分散體系中粒子濃度增大而增強。所以說,膠體能有丁達爾現象,而溶液沒有,可以采用丁達爾現象來區分膠體和溶液。
清晨,在茂密的樹林中,經常可以看到從枝葉間透過的一道道光柱(),類似這種自然界的現象,也是丁達爾現象。這是由于云,空運報價 海運價格,霧,煙塵也是膠體,只是這種膠體的分散劑是空氣,分散質是微小的塵埃或液滴。
“丁達爾效應”就是指當一束光從膠體內穿過,從垂直方向看過往,就可以看到這個膠體里面會出現一條非常光亮的通路,這種現象就被大家稱作了丁達爾效應。
然而產生這一個現象的原因是,在光的傳播過程中,當光線照射到粒子的時候,假如粒子比這道光的波長大很多倍的話,這道光就會被反射,但是假如粒子比這道光的波長小,那么這道光就會發生散射,這樣,就可以看到光波會向四周發射,這也被稱為乳光,丁達爾效應就是乳光這個原理。
丁達爾效應(Tyndalleffect),又稱丁達爾現象,是指當一束光線透過膠體,從垂直進射光方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的“通路”的現象,其原理是光被懸浮的膠體粒子(例如:乳劑、混懸劑)散射。
當一束光線透過膠體,從進射光的垂直方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的“通路”,這種現象被稱為丁達爾現象,國際物流,也叫丁達爾效應。丁達爾現象是1869年由英國科學家約翰·丁達爾率先發現的。光通過云、霧、煙塵也會產生這種現象。
丁達爾現象在日常生活中隨處可見,比如人們常說的“陽光灑向大地”,這里的“陽光”就是丁達爾現象;當人們漫步在林間小道,抬頭仰看天空,陽光透過樹葉的孔隙傾注而下,一束束打在人們身上,這也是丁達爾現象。
這種現象的形成是由于云、霧、煙塵都是膠體,而這些膠體的分散劑是空氣,屬于氣溶膠;還有液溶膠——以液體作為分散劑的分散體系,如蛋白溶液、淀粉溶液等;還有固溶膠——以固體作為分散劑的分散體系,如有色玻璃等。
當然,這些現象在實驗室通過簡單的實驗也可以看到。取一支較大口徑潔凈試管,加進約1/3收留積的水,用試管夾夾住試管,用激光筆從試管口平行照射,在試管上部空間和水中,均觀察不到明顯現象。加熱試管使水沸騰,產生的水蒸氣上逸,此時再照射試管,在試管上部空間觀察到光亮的“通路”,水中無明顯現象。移開酒精燈,隨著水蒸氣慢慢冷凝,發現光亮的“通路”慢慢變暗,直至消失。
丁達爾效應(Tyndalleffect),也叫丁達爾現象,或者丁鐸爾現象、丁澤爾效應、廷得耳效應[1]。
當一束光線透過膠體,從垂直進射光方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的“通路”,丁達爾效應的出現從而也寓意著光可被看見。
攝影界也叫它“耶穌光”,一般出現在清晨、日落時分或者雨后云層較多的時候,大氣中有霧氣或灰塵,恰好太陽投射在上面,被分割成一條條,有時一大片,顯得特別壯觀。
丁達爾效應:
當一束光線透過膠體,從垂直進射光方向可以觀察到膠體里出現的一條光亮的“通路”,丁達爾效應的出現從而也寓意著光可被看見。膠體又稱膠狀分散體是一種較均勻混合物,在膠體中含有兩種不同狀態的物質,一種分散相,另一種連續相。分散質的一部分是由微小的粒子或液滴所組成,分散質粒子直徑在1~100nm之間的分散系是膠體;膠體是一種分散質粒子直徑介于粗分散體系和溶液之間的一類分散體系,這是一種高度分散的多相不均勻體系。
所謂丁達爾效應,就是當光束穿透膠體時,從射進光的垂直方向可以看到一條光亮的通道。平常生活中人們能看到這些丁達爾現象,是由于空氣中有灰塵以及PM2.5微小顆粒。一般而言,PM2.5微小顆粒和灰塵越多,丁達爾現象就越為明顯。
丁達爾效應實質上是光在膠體中傳播時的一種散射現象。之所以會發生這種現象,主要是由于膠體粒子的半徑在1~100nm,可見光透過膠體時會產生較為明顯的散射作用,而真溶液對光的散射作用則非常微弱。
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