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查看: 2020  |  回复: 16

sheldon102

金虫 (著名写手)


没人来啊 ,我是不是发错版面了?
11楼2013-08-31 15:58:51
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yiluwangxi

木虫 (著名写手)

【答案】应助回帖

★ ★ ★ ★ ★
sheldon102: 金币+5, 有帮助 2013-09-01 17:46:02
"折射率匹配的体系,色散力最小"
"主要是考察胶体分散系中粒子与粒子之间、粒子与分散介质之间的相互作用力,而色散力是需要减小的,方式就是粒子与分散介质的折射率相近"
============================
我估计你说的“色散力”指的是光的散射。我通常说的和色散是指的是物性随频率的变化而变化。
在声学中,假设考虑很多粒子分布在流体中的系统。当粒子的阻抗和流体的差别越大时,声波越容易被粒子散射。反之就不容易被散射。一个极限情况就是,当粒子的阻抗和流体一样时(更加形象地说,当粒子也是有同样的流体构成时),声波一般就不会被粒子散射。一般来说这样的系统,没有什么解析解,也没有现成的公式。用程序算吧。
在你说的情况,我估计折射率和阻抗对等。折射率越匹配,光波越不容易被粒子散射。极限情况时,粒子由环境介质组成,即系统是均匀介质时,光波就不会被散射。 对于这样的系统,一般没有解析解和固有公式,只有在长波长极限时,或者粒子的直径很小时,才可能有一些近似的公式。
12楼2013-08-31 19:52:15
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sheldon102

金虫 (著名写手)

引用回帖:
12楼: Originally posted by yiluwangxi at 2013-08-31 19:52:15
"折射率匹配的体系,色散力最小"
"主要是考察胶体分散系中粒子与粒子之间、粒子与分散介质之间的相互作用力,而色散力是需要减小的,方式就是粒子与分散介质的折射率相近"
================== ...

感谢你的回复。
更完整的来说,我理解这里的色散力应该是伦敦力,粒子间的相互引力。
你提到的粒子的直径很小,在文献所涉及的内容里,粒子的粒径确实很小,在100-500nm。
13楼2013-09-01 17:45:48
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sheldon102

金虫 (著名写手)

up
14楼2013-09-05 12:32:26
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sheldon102

金虫 (著名写手)

此处色散力是指分子间作用力的一种,即取向力,诱导力,色散力。
15楼2014-01-21 17:40:01
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sheldon102

金虫 (著名写手)

溶质粒子和溶剂的折射率匹配是如何最小化色散力的呢?
16楼2014-01-22 11:37:22
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michaeldel

至尊木虫 (正式写手)

火星领导

【答案】应助回帖

色散力原定义是分子之间的极化造成的吸引力

折射率匹配是颗粒和分散介质之间的关系,那么这个要最小化的色散力就不应该是颗粒内部分子间的作用力。

下面是我的理解:

这里的色散力是颗粒之间的“色散力”。
为什么颗粒之间也有色散力呢? 与折射率有什么关系呢?

折射率的起因是分子极化。
光照到介质上,里面的分子在光的电场部分作用下会极化,成为一个振荡的偶极子。振荡的偶极子会辐射光,这就是次辐射。 大量的分子做偶极子振荡并辐射,就会有个集体效应,那就是对光的反射和透射。透射光会偏折,偏折角度和分子的偶极振荡相关,也就是和分子极化相关。所以说,折射率起因是分子极化。

前一个问题,颗粒之间为什么有色散力。
颗粒内部的分子集体振荡,使得颗粒整体体现出极化。也就是颗粒整体的正负电荷中心分离。于是两个颗粒之间会相互吸引。所以说,颗粒也是有色散力的。

如果说,颗粒的折射率和分散介质的折射率相同,也就是极化性质相同,那么颗粒之间的极化作用特征就不明显,相当于被分散剂中和了。于是颗粒之间的色散力减小到最小。


这是我的理解
当然,可能有误,需要参考原文理解。
在利思害,在害思利
17楼2014-01-22 12:19:35
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