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微凝膠顆粒在氣液界面處吸附動(dòng)力學(xué)及動(dòng)態(tài)方程研究——結論、參考!
來(lái)源:上海謂載 瀏覽 1824 次 發(fā)布時(shí)間:2021-10-21
五、結論
PNIPAM 微凝膠很容易吸附到空氣-水界面 由于它們的聚合性質(zhì)。 我們通過(guò)實(shí)驗 建立了這種微凝膠的二維狀態(tài)方程 顆粒吸附在空氣和水的界面上。 壓力區 等溫線(xiàn)即使在平均顆粒間距離遠大于它們在本體中的流體動(dòng)力學(xué)直徑時(shí)也能提供可測量的壓力。 這證實(shí)了粒子變形的事實(shí) 基本上在界面上。 使用簡(jiǎn)單的縮放參數 我們證明粒子的變形是同階的 因為在非常低的負載下粒子間距離導致 非常小但可測量的壓力。 這種低負荷下的壓力間接探測顆粒的內部彈性, 這與內部交聯(lián)密度有關(guān)。 實(shí)驗性的 EOS 的觀(guān)察結果與提出的標度關(guān)系相匹配 格魯特和斯托亞諾夫。 出現的長(cháng)度尺度 deff ? 1.25 nm 這種縮放關(guān)系可以看作是有效距離 交聯(lián)之間。 與比例關(guān)系的偏差 在非常高的載荷下可能是由于屈曲 界面層或外圍聚合物鏈段由于壓縮而部分解吸。
使用實(shí)驗 EOS,我們研究了吸附 這些微凝膠顆粒在空氣-水界面上的動(dòng)力學(xué)。 我們發(fā)現吸附過(guò)程可以清楚地分開(kāi) 分為兩種制度。 在短時(shí)間內,吸附過(guò)程是 由粒子從本體擴散到 界面。 很長(cháng)一段時(shí)間,界面會(huì )充滿(mǎn)粒子 從而為新顆粒吸附到 界面。 這導致 G 的指數松弛。
致謝 我們要感謝 Vinod Subramaniam 教授讓我們 在他的幫助下使用 Kibron m-trough 和 Aditya Iyer 先生 Kibron m 槽上的實(shí)驗。 我們也感謝阿倫博士 Banpurkar 的想法和討論。 這項工作已 基礎研究基金會(huì )的支持 Matter (FOM),由荷蘭科學(xué)研究組織 (NWO) 提供資金支持。
參考
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微凝膠顆粒在氣液界面處吸附動(dòng)力學(xué)及動(dòng)態(tài)方程研究——摘要、簡(jiǎn)介
微凝膠顆粒在氣液界面處吸附動(dòng)力學(xué)及動(dòng)態(tài)方程研究——材料與方法