當膠體或懸浮液中的粒子散射通過的光時,就會產生廷德爾效應。散射強度是膠體粒子大小的直接結果;由于它們的大小大致相當于單個波長的光,廷德爾效應比類似的瑞利效應要強烈得多散射。這種效應最常見的實際應用是探測膠體...
當膠體或懸浮液中的粒子散射通過的光時,就會產生廷德爾效應。散射強度是膠體粒子大小的直接結果;由于它們的大小大致相當于單個波長的光,廷德爾效應比類似的瑞利效應要強烈得多散射。這種效應最常見的實際應用是探測膠體和超微觀粒子。廷德爾效應也可用于探測肉眼看不見的光。
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科學家用燒杯演示常見的廷德爾效應,包括創建清晰的膠體,如水基膠體,在透明玻璃內。當一束光穿過玻璃時,光束本身在膠體中清晰可見。這是長波長穿過物質而較短波長的光散射的結果,將較短的光線反射回觀察者。在某些情況下,散射會改變膠體的顏色。例如,與水混合的面粉制成膠體時,會呈現藍色;藍眼睛個體的虹膜也會出現同樣的效果。廷德爾效應可可靠地用于檢測膠體,一般的顯微鏡很難捕捉到粒徑小于0.1微米的顆粒圖像,因此很難確定某一特定物質是膠體還是真溶液。如果一束光通過透明物質時散射,觀察者可以確認粒子的存在并確定該物質是膠體這一原理導致了超顯微鏡的發展,使科學家能夠觀察到即使在傳統顯微鏡下也看不見的粒子。同樣的測試可以用來收集膠體中粒子大小和密度的概念。這種效應也可以用來探測不可見光廷德爾效應散射波長較短的光,使紅外光通過膠體而變得可見。這可以通過向可疑區域噴射煙霧或另一種氣態膠體來實現。粒子將散射較短的可見紅色波長,使觀察者能夠看到一束紅光當從垂直于光路的角度觀察時,光束將是最可見的。