当胶体或悬浮液中的粒子散射通过的光时,就会产生廷德尔效应。散射强度是胶体粒子大小的直接结果;由于它们的大小大致相当于单个波长的光,廷德尔效应比类似的瑞利效应要强烈得多散射。这种效应最常见的实际应用是探测胶体...
当胶体或悬浮液中的粒子散射通过的光时,就会产生廷德尔效应。散射强度是胶体粒子大小的直接结果;由于它们的大小大致相当于单个波长的光,廷德尔效应比类似的瑞利效应要强烈得多散射。这种效应最常见的实际应用是探测胶体和超微观粒子。廷德尔效应也可用于探测肉眼看不见的光。
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科学家用烧杯演示常见的廷德尔效应,包括创建清晰的胶体,如水基胶体,在透明玻璃内。当一束光穿过玻璃时,光束本身在胶体中清晰可见。这是长波长穿过物质而较短波长的光散射的结果,将较短的光线反射回观察者。在某些情况下,散射会改变胶体的颜色。例如,与水混合的面粉制成胶体时,会呈现蓝色;蓝眼睛个体的虹膜也会出现同样的效果。廷德尔效应可可靠地用于检测胶体,一般的显微镜很难捕捉到粒径小于0.1微米的颗粒图像,因此很难确定某一特定物质是胶体还是真溶液。如果一束光通过透明物质时散射,观察者可以确认粒子的存在并确定该物质是胶体这一原理导致了超显微镜的发展,使科学家能够观察到即使在传统显微镜下也看不见的粒子。同样的测试可以用来收集胶体中粒子大小和密度的概念。这种效应也可以用来探测不可见光廷德尔效应散射波长较短的光,使红外光通过胶体而变得可见。这可以通过向可疑区域喷射烟雾或另一种气态胶体来实现。粒子将散射较短的可见红色波长,使观察者能够看到一束红光当从垂直于光路的角度观察时,光束将是最可见的。