合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 基于表面張力方法判斷物質(zhì)(或材料)的親水性(一)
> 5μL樣品測表面張力?超微量天平如何破解納米材料研發(fā)困局
> 硝酸酯類(lèi)含能粘合劑PNIMMO及推進(jìn)劑組分的表面張力、界面作用
> 溫度對水—十二烷基硫酸鈉體系與純水體系界面張力、厚度的影響——結果與討論、結論
> 各向異性表面張力條件下定向凝固共晶生長(cháng)形態(tài)穩定性(下)
> 不同濃度下白糖、紅糖溶液的表面張力系數變化
> ?微量天平的使用方法、樣品稱(chēng)量,分析天平按精度分為幾級
> 基于表面張力系數等模擬液滴撞擊熱壁面的動(dòng)力學(xué)行為(二)
> 什么是超微量天平,超微量天平使用方法、最小稱(chēng)量值
> 基于超微量天平對沉積質(zhì)量的精確測量,制備納尺度的銅薄膜
推薦新聞Info
-
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(四)
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(三)
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(二)
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌的篩選及對PAHs污染環(huán)境的修復效果研究(一)
> 表面活性劑生物降解度測定方法種類(lèi)及表面張力法的優(yōu)勢——結果與分析、結論
> 表面活性劑生物降解度測定方法種類(lèi)及表面張力法的優(yōu)勢——摘要、實(shí)驗部分
> 炔屬二醇表面活性劑對環(huán)氧灌漿材料漿液性能、灌體的滲透性影響(二)
> 炔屬二醇表面活性劑對環(huán)氧灌漿材料漿液性能、灌體的滲透性影響(一)
> 羧酸鹽型Gemini表面活性劑GAC-31合成條件及表、界面活性研究(二)
> 羧酸鹽型Gemini表面活性劑GAC-31合成條件及表、界面活性研究(一)
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)表面張力測定(二)
來(lái)源:石油化工 瀏覽 68 次 發(fā)布時(shí)間:2025-07-23
2.2平衡表面張力
為對比HE3S和HP3S的表面活性,合成了己基硫酸鈉(HS),并測定了其靜態(tài)表面張力(γ)。圖4為采用連續法測定的HS,HE3S,HP3S的γ隨濃度(c)變化的曲線(xiàn)。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(xiàn)按照文獻計算方法,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對數)、平衡吸附量(Гcmc)和水化分子截面積(Amin),其具體數值列于表1。由表1可看出,相比于HS,HE3S和HP3S由于烷氧基團的插入,導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。另外在親水基團和疏水鏈之間嵌入烷氧基團,而且烷氧基團呈卷曲狀結構,這兩個(gè)因素都導致Гcmc降低,Amin增大。Dahanayake等提出了參數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,烷氧基團的嵌入可顯著(zhù)增加其吸附效率,這與分子結構決定的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(xiàn)
表1 HS,HE3S,HP3S的表面活性參數
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,即擴散速率隨濃度的增大而加快,導致表面張力變化加快。對于低濃度的水溶液擴散機理,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為表面活性劑的擴散系數,m2/s;cs為次表面濃度,mmol/L;τ為虛擬變量。對于短時(shí)吸附過(guò)程,即當t趨于0時(shí),cs基本為0,可以忽略后一項。
根據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;對于離子型表面活性劑n=2,Ds為短時(shí)吸附過(guò)程的擴散系數,m2/s;R為氣體常數,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(xiàn)性關(guān)系,經(jīng)線(xiàn)性擬合可得到其斜率,即可進(jìn)一步計算出Ds。
對于長(cháng)時(shí)吸附過(guò)程,即當t趨于∞時(shí),由式(1)可得到式(3):
再結合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(cháng)時(shí)吸附過(guò)程的擴散系數,m2/s。由式(4)可得出,在t趨于∞時(shí),γt與t-1/2呈線(xiàn)性關(guān)系,經(jīng)線(xiàn)性擬合可得到其斜率,即可進(jìn)一步計算出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為根據式(2)和式(4)線(xiàn)性擬合并計算得到的Ds、Dl以及其相應比值。由表2可知,隨濃度的增加,Ds與Dl都變小,這是因為次表面與體相的濃度比較接近,而由于濃度的增大,會(huì )導致分子間靜電斥力作用增大,最終導致分子的自由運動(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(cháng)時(shí)吸附過(guò)程的擴散系數相差很大,即對于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散系數及其比值
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水溶液在石蠟膜上的接觸角隨時(shí)間的變化曲線(xiàn)。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),當溶液濃度為150 mmol/L時(shí),HE3S與HP3S的水溶液液滴在石蠟膜上可以短時(shí)間內快速鋪展,其最低接觸角分別達到64.5°和55.9°。潤濕行為可以分為短時(shí)過(guò)程和長(cháng)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致的快速潤濕,長(cháng)時(shí)過(guò)程為表面活性劑分子從體相擴散至新界面而導致的慢速潤濕。Ruckenstein認為在疏水面上會(huì )形成類(lèi)似于雙分子層結構的膜,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。這種結構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(zhù)溶液潤濕性能的界面自由能。由該機理,再結合丙氧基團的極性弱于乙氧基團,可以得出丙氧基團更易于吸附在疏水基底表面與氣液界面,表現為同濃度的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分子可以快速擴散到氣-液界面,迅速降低表面張力并達到平衡值,對于低濃度水溶液,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)當溶液濃度為150 mmol/L時(shí),HE3S和HP3S的水溶液液滴可在石蠟膜上快速鋪展,該性質(zhì)與其動(dòng)態(tài)表面張力結果相對應。而且在一定濃度范圍內隨濃度增大,液滴可以更快的達到更低的接觸角,其最低接觸角分別達到64.5°和55.9°。