Peptisation - Peptization

La peptisation ou la défloculation est le processus de conversion du précipité en colloïde en le secouant avec un électrolyte approprié appelé agent peptisant.

Ceci est particulièrement important dans la chimie des colloïdes ou pour les réactions de précipitation en solution aqueuse . Lorsque des particules colloïdales portent une charge électrique de même signe , elles se repoussent mutuellement et ne peuvent s'agréger. L' hydroxyde d' aluminium ou de fer fraîchement précipité est extrêmement difficile à filtrer car les très fines particules colloïdales passent directement à travers un filtre en papier . Pour faciliter la filtration, la suspension colloïdale doit d'abord être floculée en ajoutant une solution concentrée de sel au système. Les cations multivalents sont des floculants plus efficaces que les cations monovalents : AlCl 3 > CaCl 2 > NaCl. Les charges électriques présentes à la surface des particules sont ainsi « neutralisées » et disparaissent. Plus correctement, la double couche électrique existant à la surface des particules est comprimée par l' électrolyte ajouté et s'effondre à haute force ionique . La répulsion électrique n'entrave plus l'agrégation des particules et celles-ci peuvent alors fusionner pour former un précipité floconneux facile à filtrer. Si le précipité est lavé avec un volume excessif d'eau déminéralisée , la double couche électrique présente à la surface des particules se dilate à nouveau et la répulsion électrique réapparaît : le précipité se peptise et les particules repassent à travers le filtre.

La peptisation est également utilisée dans la synthèse de nanoparticules pour créer un grand groupe de particules divisées en de nombreuses particules primaires. Cela se fait en modifiant les propriétés de surface, en appliquant une charge ou en ajoutant un tensioactif .

Dans la synthèse de nanoparticules de dioxyde de titane ( dioxyde de titane ), la peptisation implique l'adsorption de cations ammonium quaternaire sur la surface de dioxyde de titane. Cela provoque une charge positive de la surface. La répulsion électrostatique des particules primaires dans l'oxyde de titane aggloméré brise l'agglomérat en particules primaires. L'efficacité des adsorbats ou de la modification de la suspension pour conférer une répulsion électrostatique interparticulaire est le plus souvent étudiée en termes de potentiel zêta .

Voir également

Les références

  1. ^ Y. Li, TJ Blanc; Lim, SH; Lim, SH (2004). "Synthèse à basse température et contrôle microstructural des nano-particules de titane". Journal de chimie à l'état solide . 177 (4-5): 1372-1381. Bibcode : 2004JSSCh.177.1372L . doi : 10.1016/j.jssc.200311.016 .