水溶液大于油溶液的顺序是水溶液>水混悬液>油溶液>O/W乳剂>W/O乳剂>油混悬液。水溶液是由至少两种物质组成的均一、稳定的混合物,被分散的物质(溶质)以分子或更小的质点分散于另一物质(溶剂)中。水可以作为溶剂用来溶解很多种物质,用水作溶剂的溶液,即称为水溶液。
对于大部分物质,它们能在水中溶解的质量是有限度的。这种限度以溶解度的大小标定。有些物质可以和水以任意比例互溶,如乙醇,但绝大多数物质在达到溶解度时,就不再溶解。过饱和溶液会形成沉淀或者放出气体,这种现象叫做析出。
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有机溶剂极性排列顺序
常用溶剂的极性顺序:
水(最大)>甲酰胺>三氟乙酸>DMSO>乙腈>DMF>六甲基磷酰胺>甲醇>乙醇>乙酸>异丙醇>吡啶>四甲基乙二胺>丙酮>三乙胺>正丁醇>二氧六环>四氢呋喃>甲酸甲酯>三丁胺>
甲乙酮>乙酸乙酯>三辛胺>碳酸二甲酯>乙醚> 异丙醚>正丁醚>三氯乙烯>二苯醚>二氯甲烷>氯仿>二氯乙烷>甲苯>苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>己烷>煤油(石油醚)(最小)
扩展资料
常用的极性溶剂有:
1、水不具有任何药理与毒理作用,且廉价易得。所以水是最常用的和最为人体所耐受的极性溶剂。水能与乙醇、甘油、丙二醇及其他极性溶剂以任意比例混合。
水能溶解无机盐以及糖、蛋白质等多种极性有机物。液剂用水应以蒸馏水为宜。水的化学活性较有机溶剂强,能使某些药物水解,也容易增殖微生物,使药物霉变与酸败,所以一般以水为溶剂的制剂不易久贮。在使用水作溶剂时,要考虑药物的稳定性以及是否产生配伍禁忌。
2、乙醇也是常用的溶剂。可与水、甘油、丙二醇以任意比例混合,能溶解生物碱、挥发油、树脂等有机物,具有较广泛的溶解性能。乙醇的毒性小于其他有机溶剂。含乙醇20%以上即具有防腐作用,40%以上则能抑制某些药物的水解。但乙醇本身具有药理作用。与水相比存在成本高及易挥发、易燃等缺点。
3、甘油本品为黏稠状液体,味甜、毒性小,可供内服与外用。甘油能与乙醇、丙二醇、水以任意比例混合,能溶解许多不易溶于水的药物,如硼酸、鞣酸、苯阶等。无水甘油有吸水性,对皮肤黏膜具有一定的刺激性,但含水10%的甘油则无刺激性,且对药物的刺激性有缓解作用。
甘油由于黏度大,化学活性相对水较弱,并且在30%以上具有防腐性,故常用于外用液剂。在内服溶液制剂中,甘油含量在12%(g/ml)以上能防止鞣质的析出并兼有矫味作用。但过多的甘油含量会产生刺激性,且黏度大、成本高,故在使用中受到一定的。
4、丙二醇的性质基本上同甘油相似,但其黏度较小、毒性与刺激性均较小。药用丙二醇应为1,2-丙二醇,可作为内服及肌内注射用溶剂。
丙二醇同样可与水、乙醇、甘油以任意比例混合,能溶解诸多有机药物,如磺胺类药物、局麻药、维生素A、D及性激素等。同时可抑制某些药物的水解,增加稳定性,但因其具有辛辣味,放在口服制剂的应用中受到一定。
参考资料来源:百度百科—极性溶剂
水和油在一起那个在上面
水和油在一起当然是油在上面,因为水比油重,所以油在上面水在下。
为什么水溶液比油溶液吸收更快
同一药物的不同制剂和不同给药途径,会引起不同的药物效应。
一般地说,注射药物比口服药物吸收快,作用往往较为显著。在注射剂中,水溶性注射剂比油溶性注射剂或混悬剂吸收快;在口服制剂中,溶液剂比片剂、胶囊剂容易吸收。
此外,由于制剂的制备工艺及原辅料等的不同,也能影响制剂的生物利用度等。有的药物给药途径的不同,可出现不同的作用,如硫酸镁内服导泻,肌内注射或静脉注射则有镇痉、镇静及降低颅内压等作用。
水乳精华液精华油的使用顺序(水乳精华液精华乳的使用顺序)
水、乳、精华液、精华油的使用顺序是水、精华液、乳、精华油。精华油一般是混合在乳液和面霜之中使用,通常是用在护肤的最后一个阶段,但是精华液是必须在水后使用的,当面部吸收了足够的水分,就可以涂上精华液了。
精华油的使用方法:1、芳香浴法:每次以3至5滴的香精油滴入水温大概在42℃左右的温水中,让精油本身所具有的特殊疗效完全沁到温水里,帮助您放松全身肌肉,促进血液循环,进而达到舒畅的疗效。
2、按摩法:精油具有高度渗透性,它能在约2分钟内,藉由按摩渗入皮下组织,并跟随血液循环系统、淋巴系统与神经系统到达身体各部
3、熏香法:这是目前最流行、最简单的方法,只要将1~3滴香精油,滴于装8分满热水的熏香炉中,以天然环保无烟蜡烛加热。当香精油受热后,其中高挥发性的液体即逐步蒸发为气体,除了能清新室内空气外,更可达到纾解压力、镇定安抚、提神振奋以及增加免疫能力等调节作用。
为什么水比牛奶先结冰,牛奶比油先结冰?
这涉及到两个问题。
先把三种液体分为两类:水和牛奶是一类,属于水溶液;油是另一类。
水溶液和油的凝固点是不同的,油的凝固点比水要低。(注意:油一般是混合物,如花生油,汽油,柴油等)
牛奶是蛋白质等物质的水溶液,存在溶液的依数性,即:溶液中溶质的浓度越高,其凝固点越低。因此,牛奶的凝固点要比纯水的凝固点要低。依数性的概念是大学化学的内容,高中时的奥赛题也出现。
水,乳液,霜,精华素,精油的正确使用顺序是什么
正确的顺序是脸部清洁后先用水,接着用乳液(精油混合用),然后再用霜或(精华素)。
1.首先还是选择适合的爽肤水,春夏一般都选择清爽无油型的,对于秋冬来说就选择稍微滋润些的。精华液。精华液一般和眼霜一样用在水之后,精华液的用量一般会少一些,蘸取黄豆颗粒般的大小,轻轻按摩涂。乳液。乳液用在精华之后,会对皮肤有一层保湿锁水的功效。
2.霜。霜一般用在乳液之后,是所有护肤品中质地最厚实的,有锁定以上护肤品功效的作用精油分单方和复方。单方精油必须和其他护肤产品一起混合后才能使用;而复方精油是可以直接涂于脸上的。还有,精油是要在晚上使用效果好,白天还是不要使用。
洗脸用的水温非常重要。有的人图节省时间,直接用冷水洗脸;有的人认为自己是油性皮肤,要用很热的水才能把脸上的油垢洗净。其实这些都是错误的观点,正确的方法是用温水。
一般推荐最好能用纯净水,自来水这样的水质已经开始残害脸部肌肤了。这样既能保证毛孔充分张开,又不会使皮肤的天然保湿油分过分丢失。
水乳液精华液的使用顺序是怎样的 用完精华液后用什么护肤品?
1、水乳液精华液的使用顺序如下:
1)爽肤水:护肤的第一步就要擦拭爽肤水,爽肤水能够使我们的肌肤更好的吸收,保持我们肌肤的水分。特别是一些油性皮肤爱长痘的女孩子一定要及时给肌肤补足水分,因为要保持水油平衡还会减少痘痘的产生。
2)乳液:当擦拭完爽肤水之后,我们需要进行涂抹乳液。乳液在爽肤水之后使用,是因为乳液还有一些保湿因子,能够在我们的肌肤补完水之后,及时的将水分锁住,不让水分从我们的皮肤中流失。
3)精华液:精华液的护肤品需要用完乳液之后才能够使用。因为精华液的那个产品浓度成分比较高,它能够让我们的肌肤打造更加明显的护肤效果,提高肌肤自身的体抗力,使我们的肌肤看起来更加的光泽,富有弹性。使用精华液也可以让我们的保养更到位,只有补水工作做好之后,精华液中的营养成分才能被我们,我们的肌肤更好的吸收,我们涂完精华液之后可以适当按摩一下,这样的做法有利于精华液更好吸收。
2、用完精华液后使用面霜:这几个步骤做完之后,就需要涂抹面霜了。面霜是我们基础护肤中很重要的一步,因为面霜看起来质地比较稠,因此它能够长久的维持我们肌肤的水分。要知道一款好的面霜能够促进我们皮肤的新陈代谢,改善我们皮肤的状况,使我们的皮肤看起来更加的光滑。
用同一滴管分别滴下1cm3的naoh水溶液,水,乙醇水溶液,各自的滴数多少的次序为
氢氧化钠水溶液密度大于水;乙醇溶液密度小于水,所以氢氧化钠最少,乙醇最多。
因为氢氧化钠的表面张力大于水大于乙醇,表面张力越大,越难分散,所以滴数越少。
不同的表面张力下,所允许存在的最大液滴的半径。加入A类:无机盐或者强酸强碱或者多羟基有机物如蔗糖、甘露醇,会使得水表面张力增大;而加入了B类:醇、醛、酮、羧酸和酯,会使得表面张力降低。
表面张力越大,所允许存在的最大的液滴半径也将就越大,所以,就单个的液滴而言,硫酸溶液的体积最大,水次之,最后是丁醇溶液。所以总的滴数而言,丁醇最多,水居中,硫酸溶液最少。
扩展资料:
氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水,溶解时放热,水溶液呈碱性,有滑腻感;腐蚀性极强,对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应;与酸类起中和作用而生成盐和水。
氢氧化钠属中等毒性。其危险特性为:遇水和水蒸气大量放热,形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物:可能产生有害的毒性烟雾。其侵入途径为:吸入、食入。其健康危害为:有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道,腐蚀鼻中隔;皮肤和眼直接接触可引起灼伤;误服可造成消化道灼伤,粘膜糜烂、出血和休克。
参考资料来源:百度百科-氢氧化钠
高中化学问题
这个问题有个关键点:就是水在溶液中占的比重,简单点说: 密度小于水的溶液,溶液越稀,水占的比重就越大,同样溶液的密度就越接近水的密度,变得更大了;密度大于水的溶液,溶液浓度越大,水在其中的比重也越小,溶质的比重就越大,溶液密度就越接近溶质的密度,变得更大了。
其实这个现象不一定的,应该只是一部分的溶液会出现这种情况。
P=m/V
P跟m和V都有关系
当他们的溶液浓度增加的时候,不仅仅质量增加,其体积也增加,并且体积的变化超过质量的变化。所以其密度随着溶液浓度增大而减小;
比如:如酒精的密度就是0.8g/cm3
姜味白兰地0.9979g/cm3, 樱桃酒0.9410g/cm3
纯酒精的密度是比水小的。
两种物质混合时存在两种反应,一种为化学,一种为物理,不光对原有分子、或缔合物空间结构发生变化,而且会生成新的排列结构。可能有堆积排列,或是嵌合式。两种物质混合时,由于两种物质空间构架不同,分子会互相嵌入。
酒精和水的溶液中,水小分子可以存在于酒精大分子的间隙中,这就是为什么20毫升水加80毫升酒精得不到100毫升混合物。那么当酒精越多,没能被水填入的空隙就越多,是不是可以理解一些呢?
事实上,这些,不是因为摩尔质量,是因为密度。
聚集态氨气的密度是0.75g/cm3,水的密度是1.0g/cm3,氨气越多就越接近氨气的密度,水越多就越接近水的密度。
当然具体的密度来说应该非常复杂,如果溶解度很大或者接近无穷,那么密度总趋势是随着浓度升高而接近于聚集态(溶液分子间距不可能是气态的间距)溶质的密度。但中间可能有曲折,比如先变大再变小,或者先变小再变大也是可能的,分子间作用的方式是复杂的。不能一概而论。
具体你可以从数学微积分想一想,比如一个溶解度无穷的溶质,那么当它的浓度达到99%的时候,你认为它的密度是多少呢,如果是99.99%呢,如果它突破了现代的纯度,达到十几个9呢?肯定密度接近于纯态物质的密度。当浓度变成1%,0.01%呢?再小下去呢?那不就是纯水了吗?
水、硫酸水溶液、丁醇水溶液表面张力大小顺序
.液体,原来液体与气体相接触时,会形成一个表面层,在这个表面层内存在着的相互吸引力就是表面张力,它能使液面自动收缩.表面张力是由液体分子间很大的内聚力引起的.不光液体与气体之间的表面层,液体与固体器壁之间也存在着“表面层”,这一液体薄层通常叫做附着层,它也一样存在着表面张力.这一表面张力决定了液体和固体接触时,会出现两种现象:不浸润和浸润现象.水银掉到玻璃上,是呈现出球形,也就是说,水银与玻璃的接触面具有收缩趋势,这种现象为不浸润.而水滴掉到玻璃上,是慢慢地沿玻璃散开,接触面有扩大趋势,这种现象为浸润.水银虽然不能浸润玻璃,但是用稀硫酸把锌板擦干净后,再在板上滴上水银,我们将会看到,水银慢慢地沿锌板散开,而不再呈球形.所以说,同一种液体能够浸润某些固体,而不能浸润另一些固体.水银能浸润锌,而不能浸润玻璃;水能浸润玻璃,而不能浸润石蜡.
2.表面张力与分子间作用力呈线形相关,但不能比较它们两个的大小.水分子汽化最终克服的是分子间作用力..表面张力是分子力的一种宏观表现,在内聚力的作用下,表面层液体分子的移动总是尽量地使表面积减小.在液体表面形成一层弹性薄膜,这样便出现了表面张力.表面张力起源于分子引力,从其作用效果来看,它属一种拉力.