肥皂水不是胶体。肥皂又称高级脂肪酸皂,学名为羧酸盐。羧酸盐一般是由油脂与碱在加热条件下皂化制成。是一种阴离子型表面活性剂。由于这些肥皂凝固点的不同,其硬度也有所不同。凝固点高的硬度大,凝固点低的硬度就小。
肥皂:
肥皂是脂肪酸金属盐的总称。通式为RCOOM,式中RCOO为脂肪酸根,M为金属离子。日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18,金属主要是钠或钾等碱金属,也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。广义上,油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐,皆可称为肥皂。肥皂能溶于水,有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂,又称盥洗皂、金属皂和复合皂。
1、肥皂的主要成分羧酸的钠盐R-CO2Na。
2、肥皂是脂肪酸金属盐的总称。通式为RCOOM,式中RCOO为脂肪酸根,M为金属离子。日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18,金属主要是钠或钾等碱金属,也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。广义上,油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐,皆可称为肥皂。肥皂能溶于水,有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂,又称盥洗皂、金属皂和复合皂。
3、肥皂是脂肪酸金属盐的总称,日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为10-18,金属主要是钠或钾等碱金属,也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。肥皂包括洗衣皂、香皂、金属皂、液体皂,还有相关产品脂肪酸、硬化油、甘油等。
主要成分都是硬脂酸钠,其分子式是C17H35COONa(碳17氢35+碳+氧+氧+钠)(也可以写成RCOONa,由氢氧化钠[NaOH]和碱合油脂发生反应产生)。如果在里面加进香料和染料,就做成既有颜色,又有香味的香皂了;如果往里面加点药物(如硼酸或石炭酸),它就变成药皂了。
肥皂水是医院里常用的一种灌肠液。 不过香皂从嘴巴里面吃进去,会进到胃里,胃酸是酸性的(主要是盐酸),而肥皂的成分,其中有一种磺酸(用R-SO3H表示,R与S相接,R为烷基),磺酸中含硫酸中的-SO3H成分,在盐酸中由于各种磺酸和高级脂肪酸的电离受到高浓度H+的抑制,大大降低其溶水能力,因而会析出油状的有机酸 HCl+(RSO3)-(或RCOO-)=RSO3H(或RCOOH)+Cl- 所以一般来说不会产生对身体有害的物质。但因香皂一般都是碱性,会破坏酸碱平衡。 不用担心,不会出现什么症状,可能只是有点恶心吧,过一天就好了
肥皂的成分是硬脂酸钠(C17H35COONa),在水中硬脂酸钠被水电离,形成硬脂酸根离子和钠离子。
而一般硬水中存在大量的钙离子和镁离子,而硬脂酸根离子会和镁离子和钙离子结合生成硬脂酸镁和硬脂酸钙,硬脂酸钙和硬脂酸镁都是不溶于水的沉淀,因此,如果是将肥皂投入到硬水中,会出现有沉淀的现象。
而软水中是不存在或存在微量的镁离子和钙离子,因此,如果是将肥皂投入到软水中,是不会出现有沉淀的现象,水是纯净透明的。
扩展资料:
硬水的特点
1、和肥皂反应时产生不溶性的沉淀,降低洗涤效果。(利用这点也可以区分硬水和软水)
2、常饮用硬水会增加人体过滤系统结石的得病率
3、工业上,钙盐镁盐的沉淀会造成锅垢,妨碍热传导,严重时还会导致锅炉爆炸。由于硬水问题,工业上每年因设备、管线的维修和更换要耗资数千万元。
软水的用途
软化水适用于电子电力行业、冶金行业、医药行业、化工行业、食品饮料行业、宾馆饭店、热力站、锅炉房、写字楼、冷库、商场、空调用水等领域用水。
-软水
-硬水
-肥皂
1、肥皂的主要成分羧酸的钠盐R-CO2Na。
2、肥皂包括洗衣皂、香皂、金属皂、液体皂等。肥皂之所以能去污,是因为它所含的特殊分子的一端有亲水性,另一端则有亲油脂性,在水与油污的界面上,肥皂使油脂乳化,让油脂溶于肥皂水中。
肥皂水指的是什么肥皂
肥皂水指的是什么肥皂?肥皂是生活中常用的清洁用品,而肥皂水就是用肥皂制成的具有极强去污作用的白色浑浊液体,但大家不知道肥皂水是用什么肥皂制成,下面讲讲肥皂水指的是什么肥皂。
肥皂水指的是什么肥皂1肥皂水是将肥皂浸泡在水中,直至其完全溶解,其水溶液为白色浑浊液体,俗称肥皂水。
肥皂的主要成分R—CO2Na,(硬脂酸钠(C17H35COONa)),其中R基团一般是不同的,是各种烃基。R—是憎水基,羧基是亲水基。在硬水中肥皂与Ca2+,Mg2+等形成了凝乳状物质,脂肪酸钙盐等,即通常说的“钙肥皂”而成为了无用的除垢剂。
将软化剂加入硬水中可以除去硬水离子,使肥皂发挥作用。药皂主要是在其中加入了一些消毒剂。香皂在其中加入了香精。肥皂因含皂碱,去油力强。
其他妙用
要给自行车的把手套上塑料管套,或在脚踏上套上橡胶护套,都是很费劲的事。可在把手处或橡胶套内,用肥皂蘸水涂一下,即可起到润滑作用,套入时比较省力。
在硬木上旋入木螺钉非常费力。如果在旋入前先把木螺钉刮上肥皂,就能够比较省力地将木螺钉旋入木头中了。
用钢锯锯金属材料时,可先把肥皂水涂于锯条上,然后再锯,会省力,而且锯条不易折断。锅底的煤烟垢最难除去,如果使用之前在锅底涂上一层肥皂,用后再加以清洗,就可以减少锅底煤烟的积垢。
肥皂起源
据史料记载,最早的肥皂配方起源于西亚的美索不达米亚(意思是“两条河中间的地方”,指幼发拉底河和底格里斯河之间)。
大约在公元前3 年的时候,人们便将1份油和5份碱性植物灰混合制成清洁剂,在欧洲关于肥皂起源的传说很多,一说古罗马的高卢人,每遇节日便将羊油和山毛榉树灰溶液搅成稠状,涂在头发上,梳成各种发型。
一次,节日突遇大雨,发型淋坏了,人们却意外发现头发变干净了。又传说,罗马人在祭神时,烧烤的牛羊油滴落在草木灰里,形成了 “油脂球”。妇女们洗衣时发现,沾了 “油脂球”的衣服更易洗干净。
这都说明了人们用动物脂肪与草木灰(碱)皂已用千年历史。 考古学家在意大利的庞贝古城遗址中发现了制肥皂的作坊。说明罗马人早在公元2世纪已经开始了原始的肥皂生产。
中国人也很早就知道利用草木灰和天然碱洗涤衣服,人们还把猪胰腺、猪油与天然戌混合,制成块,称 “胰子”。 早期的肥皂是奢侈品,直至1791年法国化学家卢布兰用电解食盐方法廉价制取火碱成功,从此结束了从草木灰中制取碱的古老方法。
1823年,德国化学家契弗尔发现脂肪酸的结构和特性,肥皂即是脂肪酸的一种。19世纪末,制皂工业由手工作坊最终转化为工业化生产?
肥皂之所以能去污,是因为它有特殊的分子结构,分子的一端有亲水性,另一端则有亲油脂性,在水与油污的界面上,肥皂使油脂乳化,让油脂溶于肥皂水中;在水与空气的界面上,肥皂围住空气的分子形成肥皂泡沫。
原先不溶于水的污垢,因肥皂的作用,无法再依附在衣物表面,而溶于肥皂泡沫中,最后被整个清洗掉。 18世纪法国人利用盐及石炭制作“人工苏打”,取代传统自灰烬中取出的碱汁。
到了19世纪,德国人发明以电气分解食盐水来制作氢氧化钠;自此之后,苛性钠的普及,得以让肥皂从原本只有王宫贵族买得起的商品,摇身一变,变成平民百姓的日常生活用品。
肥皂水指的是什么肥皂2肥皂水是洗衣肥皂加水,将肥皂切成薄片放入容器内,用开水冲入搅拌溶化后就可以了。
肥皂之所以能去污是因为它有特殊的分子结构,分子的一端有亲水性。另一端则有亲油脂性,在水与油污的界面上,肥皂使油脂乳化,让油脂溶于肥皂水中;在水与空气的界面上,肥皂围住空气的分子形成肥皂泡沫。
原先不溶于水的污垢,因肥皂的作用,无法再依附在衣物表面,而溶于肥皂泡沫中,最后被整个清洗掉。
肥皂水是乳浊液吗
是的,你能看到有一些泡沫和小颗粒,如果说泡沫就乳浊液,如果说固体小颗粒就是悬浊液。由于肥皂是固体,肥皂水如果不是很纯净的`话,在肥皂水中就会有固体出现,这样一来就不能单纯的将肥皂水看作是乳浊液或者是悬浊液了,我们倒是可以将它成为是乳浊液和悬浊液的混合体,这样则是更加合适。
但如果是纯净的肥皂水的话就又不一样了,如果是纯净的肥皂水的话我们就可以将其称为乳浊液。而不再是两者的混合体了。
乳浊液和悬浊液的区别
不溶性小液滴分散到液体里形成的混合物叫做乳浊液。如石油原油、橡胶的乳胶、油漆等都是乳浊液。乳浊液一般不透明。 乳浊液中小液滴 (分散质)的直径一般是直径在10—7m~10—5m。乳浊液较不稳定,容易发生分层。
不溶性固体小颗粒悬浮在液体里形成的混合物,叫做悬浊液。悬浊液里固体小颗粒(分散质)的直径一般在100nm~1mm之间。
悬浊液不均匀、不稳定、不透明。放置时间较久,悬浊液发生沉淀现象。溶液时溶于水的物质分散在水里。外观均一稳定。悬浊液: 固体小颗粒悬浮在液体里形成的混合物叫悬浊液。
乳浊液:小液滴分散到液体里形成的混合物叫乳浊液。不同点:悬浊液为固体小颗粒,乳浊液为小液滴。这是悬浊液和乳浊液的不同点。
肥皂水的用途
1、当我们身体被蚊子咬了之后可以用肥皂水涂抹在叮咬位置,这样就可以很快的止痒了。
2、如果我们的手上沾有尤其的话,可以用肥皂水来清洗双手,如果需要清洗刷油漆的刷子的话,也可以将刷子放在肥皂水中泡一泡,这样就可以方便的除去油漆了。
3、肥皂中含有植物芳香剂,我们可以把肥皂放入衣柜、抽屉里或者鞋柜里,都能起到芳香储物空间的效果。另外在厕所里也可以用到,包括在清洗垃圾桶的时候用一些肥皂水,也可以除臭味。
肥皂水是碱性的。
肥皂的有效成分是高级脂肪酸钠,它是一种强碱弱酸盐,水解后使溶液呈碱性。
肥皂水的PH一般在7到9之间。属于弱碱性,对人体皮肤可以说无伤害。肥皂是脂肪酸金属盐的总称。
通式为RCOOM,式中RCOO为脂肪酸根,M为金属离子。
日用肥皂中的脂肪酸碳数一般为1-18,金属主要是钠或钾等碱金属,也有用氨及某些有机碱如乙醇胺、三乙醇胺等制成特殊用途肥皂的。
广义上,油脂、蜡、松香或脂肪酸等和碱类起皂化或中和反应所得的脂肪酸盐,皆可称为肥皂。肥皂能溶于水,有洗涤去污作用。肥皂的各类有香皂,又称盥洗皂、金属皂和复合皂。
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