• <abbr id="uoc6q"><source id="uoc6q"></source></abbr>
    <abbr id="uoc6q"></abbr>
  • <dl id="uoc6q"><acronym id="uoc6q"></acronym></dl>

    芬蘭Kibron專(zhuān)注表面張力儀測(cè)量技術(shù),快速精準(zhǔn)測(cè)量動(dòng)靜態(tài)表面張力

    熱線:021-66110810,66110819,66110690,13564362870 Email: info@vizai.cn

    合作客戶(hù)/

    拜耳公司.jpg

    拜耳公司

    同濟(jì)大學(xué)

    同濟(jì)大學(xué)

    聯(lián)合大學(xué).jpg

    聯(lián)合大學(xué)

    寶潔公司

    美國(guó)保潔

    強(qiáng)生=

    美國(guó)強(qiáng)生

    瑞士羅氏

    瑞士羅氏

    當(dāng)前位置首頁(yè) > 新聞中心

    正己醇聚氧乙烯醚硫酸鈉、正己醇聚氧丙烯醚硫酸鈉水溶液平衡表面張力、動(dòng)態(tài)表面張力測(cè)定(二)

    來(lái)源:石油化工 瀏覽 63 次 發(fā)布時(shí)間:2025-07-23

    2.2平衡表面張力


    為對(duì)比HE3S和HP3S的表面活性,合成了己基硫酸鈉(HS),并測(cè)定了其靜態(tài)表面張力(γ)。圖4為采用連續(xù)法測(cè)定的HS,HE3S,HP3S的γ隨濃度(c)變化的曲線。由圖4可知,HE3S和HP3S的最低表面張力分別為33.91 mN/m與33.29 mN/m,且3者的臨界膠束濃度(cmc)和最低表面張力(γcmc)的排序均為:HS>HE3S>HP3S。


    由圖4中的γ-c曲線按照文獻(xiàn)計(jì)算方法,可以求得3種表面活性劑的cmc、γcmc、pC20(其物理意義為使得溶液表面張力降低20 mN/m時(shí)的表面活性劑濃度的負(fù)對(duì)數(shù))、平衡吸附量(Гcmc)和水化分子截面積(Amin),其具體數(shù)值列于表1。由表1可看出,相比于HS,HE3S和HP3S由于烷氧基團(tuán)的插入,導(dǎo)致極性頭基的體積變大,在溶液中的排列變分散,從而在一定程度上降低了表面活性劑的cmc和γcmc。另外在親水基團(tuán)和疏水鏈之間嵌入烷氧基團(tuán),而且烷氧基團(tuán)呈卷曲狀結(jié)構(gòu),這兩個(gè)因素都導(dǎo)致Гcmc降低,Amin增大。Dahanayake等提出了參數(shù)pC20,用以表示表面活性劑的吸附效率,pC20值越大,吸附效率越高。由表1還可看出,烷氧基團(tuán)的嵌入可顯著增加其吸附效率,這與分子結(jié)構(gòu)決定的HLB值具有密切關(guān)系。

    圖4 HS,HE3S,HP3S的水溶液的γ隨濃度變化的曲線

    表1 HS,HE3S,HP3S的表面活性參數(shù)


    2.3動(dòng)態(tài)表面張力


    圖5為298 K時(shí)不同濃度的HE3S和HP3S水溶液的動(dòng)態(tài)表面張力隨時(shí)間的變化。


    由圖5可知,濃度越大,降低相同程度表面張力所需的時(shí)間越短,且可很快的達(dá)到平衡。

    圖5 HE3S和HP3S不同濃度水溶液的動(dòng)態(tài)表面張力隨時(shí)間的變化

    這與菲克第一定律相符,即擴(kuò)散速率隨濃度的增大而加快,導(dǎo)致表面張力變化加快。對(duì)于低濃度的水溶液擴(kuò)散機(jī)理,可以經(jīng)Word-Tordai方程式(1)來(lái)描述其傳質(zhì)過(guò)程。


    式中,t為時(shí)間,s;Гt為隨時(shí)間變化的表面過(guò)剩量;c0為溶液的體相濃度,mmol/L;D為表面活性劑的擴(kuò)散系數(shù),m2/s;cs為次表面濃度,mmol/L;τ為虛擬變量。對(duì)于短時(shí)吸附過(guò)程,即當(dāng)t趨于0時(shí),cs基本為0,可以忽略后一項(xiàng)。


    根據(jù)Henry方程,可以得到式(2):


    式中,γt為隨時(shí)間變化的表面張力,mN/m;γ0為溶劑表面張力,mN/m;對(duì)于離子型表面活性劑n=2,Ds為短時(shí)吸附過(guò)程的擴(kuò)散系數(shù),m2/s;R為氣體常數(shù),J/(mol·K);T為溫度,K。由此可以推出,在t趨于0時(shí),γt與t1/2呈線性關(guān)系,經(jīng)線性擬合可得到其斜率,即可進(jìn)一步計(jì)算出Ds。


    對(duì)于長(zhǎng)時(shí)吸附過(guò)程,即當(dāng)t趨于∞時(shí),由式(1)可得到式(3):


    再結(jié)合Gibbs方程,可演變得到式(4):


    式中,γeq為t趨于∞時(shí)的表面張力,mN/m;Г為表面過(guò)剩量;Гeq近似為平衡表面過(guò)剩量;Dl為長(zhǎng)時(shí)吸附過(guò)程的擴(kuò)散系數(shù),m2/s。由式(4)可得出,在t趨于∞時(shí),γt與t-1/2呈線性關(guān)系,經(jīng)線性擬合可得到其斜率,即可進(jìn)一步計(jì)算出Dl。


    圖6和圖7分別為不同濃度的HE3S和HP3S水溶液的γt隨t1/2與t-1/2的變化。


    表2為根據(jù)式(2)和式(4)線性擬合并計(jì)算得到的Ds、Dl以及其相應(yīng)比值。由表2可知,隨濃度的增加,Ds與Dl都變小,這是因?yàn)榇伪砻媾c體相的濃度比較接近,而由于濃度的增大,會(huì)導(dǎo)致分子間靜電斥力作用增大,最終導(dǎo)致分子的自由運(yùn)動(dòng)受到限制。表2中Ds與Dl的比值均大于200,表明在短時(shí)吸附過(guò)程與長(zhǎng)時(shí)吸附過(guò)程的擴(kuò)散系數(shù)相差很大,即對(duì)于HE3S和HP3S低濃度水溶液的吸附過(guò)程都屬于混合動(dòng)力控制吸附。

    圖6 HE3S和HP3S不同濃度水溶液的動(dòng)態(tài)表面張力隨t1/2的變化

    圖7 HE3S和HP3S不同濃度水溶液的動(dòng)態(tài)表面張力隨t-1/2的變化

    表2 HE3S和HP3S不同濃度水溶液的擴(kuò)散系數(shù)及其比值


    2.4動(dòng)態(tài)接觸角


    動(dòng)態(tài)接觸角可以反映隨時(shí)間的變化,表面活性劑分子在氣液固界面的吸附平衡。圖8為不同濃度的HE3S和HP3S水溶液在石蠟?zāi)ど系慕佑|角隨時(shí)間的變化曲線。由圖8可知,隨溶液濃度的增加,接觸角可以更快降低至平衡值,即表示其鋪展性能與水溶液濃度呈正相關(guān)。由圖8可見(jiàn),當(dāng)溶液濃度為150 mmol/L時(shí),HE3S與HP3S的水溶液液滴在石蠟?zāi)ど峡梢远虝r(shí)間內(nèi)快速鋪展,其最低接觸角分別達(dá)到64.5°和55.9°。潤(rùn)濕行為可以分為短時(shí)過(guò)程和長(zhǎng)時(shí)過(guò)程,短時(shí)過(guò)程為由氣液界面的表面張力梯度導(dǎo)致的快速潤(rùn)濕,長(zhǎng)時(shí)過(guò)程為表面活性劑分子從體相擴(kuò)散至新界面而導(dǎo)致的慢速潤(rùn)濕。Ruckenstein認(rèn)為在疏水面上會(huì)形成類(lèi)似于雙分子層結(jié)構(gòu)的膜,該膜中第一層的疏水鏈吸附在固體表面,而親水基與第二層的親水基相接,第二層的疏水鏈朝向空氣。這種結(jié)構(gòu)有利于表面活性劑分子同時(shí)吸附在固液和氣液界面,從而進(jìn)一步降低控制著溶液潤(rùn)濕性能的界面自由能。由該機(jī)理,再結(jié)合丙氧基團(tuán)的極性弱于乙氧基團(tuán),可以得出丙氧基團(tuán)更易于吸附在疏水基底表面與氣液界面,表現(xiàn)為同濃度的HP3S液滴的接觸角小于HE3S液滴,由此也就解釋了在相同濃度時(shí)HP3S的潤(rùn)濕性能總是優(yōu)于HE3S。

    圖8不同濃度的HE3S和HP3S水溶液的動(dòng)態(tài)接觸角隨時(shí)間的變化


    3結(jié)論


    1)HE3S和HP3S在298 K下的臨界膠束濃度分別為58.36 mmol/L和53.84 mmol/L,最低表面張力分別為33.91 mN/m與33.29 mN/m。與HS相比,HE3S和HP3S均具有更低的cmc和γcmc,還具有更高的吸附效率。


    2)水溶液中的HE3S和HP3S分子可以快速擴(kuò)散到氣-液界面,迅速降低表面張力并達(dá)到平衡值,對(duì)于低濃度水溶液,這兩種表面活性劑的吸附過(guò)程都屬于混合動(dòng)力控制吸附。


    3)當(dāng)溶液濃度為150 mmol/L時(shí),HE3S和HP3S的水溶液液滴可在石蠟?zāi)ど峡焖黉佌?,該性質(zhì)與其動(dòng)態(tài)表面張力結(jié)果相對(duì)應(yīng)。而且在一定濃度范圍內(nèi)隨濃度增大,液滴可以更快的達(dá)到更低的接觸角,其最低接觸角分別達(dá)到64.5°和55.9°。


    狠狠色综合久久久久尤物| 久久99精品久久久久久青青日本| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 人妻无码久久一区二区三区免费| 久久狠狠一本精品综合网| 2021国内精品久久久久久影院| 久久青草免费91线频观看站街| 日韩电影久久久被窝网| 超级碰碰碰碰97久久久久| 久久人人爽人人爽人人片AV不| 国产精品免费福利久久| 久久久久无码专区亚洲av| 尹人久久大香找蕉综合影院| 99久久99久久久99精品齐| 精品国产乱码久久久久久| 久久国产精品成人影院| 久久久噜噜噜久久久| 伊人久久大香线蕉综合Av| avtt香蕉久久| 日日夜夜天天久久| 色婷婷狠狠久久综合五月| 久久久久亚洲精品日久生情 | 国产精品久久新婚兰兰| 亚洲乱亚洲乱淫久久| 久久精品一区二区三区日韩| 伊人久久大线蕉香港三级| 狠狠色综合网站久久久久久久| 国产精品久久久久国产精品| 99久久免费国产精品特黄| 噜噜噜色噜噜噜久久| 亚洲中文久久精品无码1 | 色偷偷人人澡久久天天| 久久av老司机精品网站导航| 久久精品国产99国产精2020丨| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 久久99精品国产99久久6| 亚洲AⅤ优女AV综合久久久| 四虎影视久久久免费观看| 午夜精品久久久久9999高清| 人妻少妇精品久久| 激情五月综合综合久久69|