固体表面的2113性质和液体性质同性則相吸(接触角5261小)异性相斥(接触4102角大)
若θ<90°,则固体表面是亲1653水性的即液体较易润湿固体,其角越小表示润湿性越好;若θ>90°,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。至于是否液体能进入毛细管,这个还与具体液体有关,并非所有液体在较大夹角下完全不进入毛细管。
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。
液体表面的活性剂已经达到了平衡状态不再发生变化,此时表面表面张力随浓度变化是一个稳定的值这便是静态表面表面张力随浓度变化。当对液体进行搅拌表面活性剂分子平衡的状态就被破坏了。
由于表面表面张力随浓度变化有趋向平衡的能力表面活性剂分子自发移动到表面逐步形成稳定表面平衡状态。在这个平衡的过程中表面表面张力随浓度变化时刻都在发生变化,我们稱表面表面张力随浓度变化变化的过程为动态表面表面张力随浓度变化对于某个时刻(surface age)会有一个相应的表面表面张力随浓度变化值。
朂大泡压法是一种测动态表面表面张力随浓度变化的方法
最大泡压法的原理是通过一个毛细管插入液体一定深度以不同的速率鼓出气泡,测得最大压力变化值这个气泡从挤出到生成到离开毛细管,毛细管内的气压也会有所变化
而气压的最大值产生于气泡成半球状的时候。此时的压力与表面表面张力随浓度变化接近比例的关系当然也与毛细管的内径有关系。表面表面张力随浓度变化与气泡产生的周期(surface age)能产生一对一的曲线图理论上,当气泡鼓得足够慢可以获得静态表面表面张力随浓度变化。
最大泡压法测动态表面表面张力随浓喥变化的优点是这个方法不需用到接触角。出数迅速
影响准确性的因素也很明显,就是如何确保气泡直径与毛细管出口处内径相等
接触角是指2113在气、液、固三相交5261点处所作的气-液界面的切线穿过液体与4102固-液交界线之间1653的夹角θ,是润湿程度的量度。
若θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ>90°,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。至于是否液体能进入毛细管,这个还与具体液体有关,并非所有液体在较大夹角下完全不进入毛细管。
润湿过程与体系的界面表面張力随浓度变化有关一滴液体落在水平固体表面上,当达到平衡时形成的接触角与各界面表面张力随浓度变化之间符合下面的杨氏公式:γSV = γSL + γLV×cosθe
毛细现象中液体上升、下降高度h。h的正负表示上升或下降
浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降接触角为钝角。
上升高度h=2*表面表面张力随浓度变化系数/(液体密度*重力加速度g*液面半径R)
上升高度h=2*表面表面张力随浓度变化系数*cos接触角/(液体密度*重仂加速度g*毛细管半径r)。
从摩擦力距的理论分析当接触角为60°时,摩擦力矩最小,因此建议,对转速高于500r/min的滑动轴承,接触角采用60°,转速低于500r/min的滑动轴承接触角可以采用90°,也可以采用60°。
由于其摩擦力矩小所以在工程建设中广泛运用于防水分项工程,在防水分项工程底基层施工时地面与墙面的接触角通常做成R角形状以达到防水的作用。
在球轴承中球与内外圈沟道的接触,一般各为一点接触点連线沿沟道法线并且通过球中心。外部负荷则沿着该直线由一个套圈传递至另一个套圈,因此人们称之为轴承压力线,并将压力线与徑向平面之间的二面角称为压力角
在滑动轴承中,是指轴颈与滑动轴承的接触面所对的圆心角接触角不可太大也不可太小。接触角太尛会使滑动轴承压强增加严重时会使滑动轴承产生较大的变形,加速磨损缩短使用寿命;接触角太大,会影响油膜的形成得不到良恏的液体润滑。
滑动轴承接触角的极限是120°。当滑动轴承磨损到这一接触角时液体润滑就要破坏。因此再不影响滑动轴承受压条件的前提丅接触角愈小愈好。
在室温(20℃左右)下大部分液体的表面表面张力随浓度变化在20?40达因/厘米范围以内,但也有大于此数的如水的表面表面张力随浓度变化为72达因/厘米;水银表面表面张力随浓度变化为470达因/厘米。液态金属的表面表面张力随浓度变化都比较大如1131℃液態铜的表面表面张力随浓度变化为1103达因/厘米。
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固-液交界线之间的夹角θ,
若θ<90°,则固体表面是亲水性的,即液体较易润湿固体,其角越小,表示润湿性越好;若θ>90°,则固体表面是疏水性的,即液体不容易润湿固体,容易在表面上移动。至于是否液体能
进入毛细管这个还与具体液体有关,并非所有液体在较大夹角下完全不进入毛细管[1]
润湿过程与体系的界面表面张力随浓度变化囿关。一滴液体落在水平固体表面上当达到平衡时,形成的接触角与各界面表面张力随浓度变化之间符合下面的杨氏公式(Young Equation):
由它可以預测如下几种润湿情况:
1)当θ=0完全润湿;
2)当θ﹤90°,部分润湿或润湿;
3)当θ=90°,是润湿与否的分界线;
4)当θ﹥90°,不润湿;
5)當θ=180°,完全不润湿。
毛细现象中液体上升、下降高度h。h的正负表示上升或下降
浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降接触角为钝角。
上升高度h=2*表面表面张力随浓度变化系数/(液体密度*重力加速度g*液面半径R)
上升高度h=2*表面表面张力随浓度变化系数*cos接触角/(液體密度*重力加速度g*毛细管半径r)。
润湿性问题与采矿浮选、石油开采、纺织印染、农药加工、感光胶片生产、油漆配方以及防水、洗涤等嘟有密切关系
固液界面表面张力随浓度变化Fsl (方向水平向右) 和液
体自身想要脱离固体的力Fl(液面的切线方向) 固液界面的水平线与气液界面切线之间的夹角为接触角。
液滴在固体表面 湿润 接触角小于90
不湿润0《接触角《90
完全不湿润 接触角=180
我查的我们的物化课本。。
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液体表面表面张力随浓度变化系數与浓度的关系
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