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香蘭素基聚氧乙烯醚動(dòng)態(tài)表面張力測定及在氣/液界面的吸附行為研究(二)
來(lái)源:日用化學(xué)工業(yè) 瀏覽 14 次 發(fā)布時(shí)間:2025-08-05
2.3 VAEO不同吸附階段的吸附機理
根據2.2的實(shí)驗結果,將VAEO在吸附前期與吸附后期的吸附行為分別討論。
2.3.1吸附前期
在初始吸附階段,表面層VAEO分子很少,可以用方程(2)來(lái)表述表面張力與時(shí)間的關(guān)系,對非離子表面活性劑,式中n=1.以y(t)對t/2作圖,結果見(jiàn)圖3.短時(shí)間內γ(t)與t1/2成直線(xiàn)關(guān)系,直線(xiàn)截距對應溶劑的表面張力,擴散系數D可由直線(xiàn)斜率求出,結果見(jiàn)表1.
分析表1數據:在VAEO溶液質(zhì)量濃度小于cmc時(shí),吸附前期擴散系數D隨質(zhì)量濃度增大而增大,說(shuō)明擴散系數D與質(zhì)量濃度有關(guān)。擴散系數D隨濃度增大的情況,有研究認為,可能的原因是隨著(zhù)溶液質(zhì)量濃度增大,游離表面活性劑與水分子結合的乙氧基鏈段構型發(fā)生變化,在擴散過(guò)程中表面活性劑與水之間的作用力減弱,同時(shí)擴散過(guò)程中靠近表面活性劑的水分子附近應力場(chǎng)發(fā)生畸變,易形成空位和活化能降低,有利于后面表面活性劑的擴散,這種狀況在游離的表面活性劑分子濃度達到頂峰時(shí),即cmc附近最為顯著(zhù),之后由于膠束的形成,會(huì )在一定程度上破壞這種行為,導致擴散速率降低。當質(zhì)量濃度大于cmc時(shí),短時(shí)間內,表面張力下降到很低的數值(見(jiàn)圖2),說(shuō)明短時(shí)間內表面層已經(jīng)吸附一定量溶質(zhì)單分子,形成一定的表面壓,而表面壓可產(chǎn)生一定的吸附勢壘,影響分子從次表面層到表面層的擴散速率,吸附轉而由混合動(dòng)力控制,此時(shí)溶液已不是稀溶液,方程(2)不再適用。
2.3.2吸附后期
吸附后期,即方程(3)中的t-1/2數值較小,吸附層吸附與解吸接近平衡,DST變化較小。以gamma(t)對t^{-1/2}作圖,見(jiàn)圖4.由圖4中可見(jiàn),VAEO{}_{10}和VAEO{}_{20}的gamma(t)與t-1/2在后期(t>9000ms)為直線(xiàn)關(guān)系,這符合方程(3)給出的關(guān)系,在t→∞時(shí),t{}^{-1/2}的系數可看作恒定值。同時(shí),直線(xiàn)的截距應為各質(zhì)量濃度下的gamma_{text{eq}}.通過(guò)截距求得y,與吊環(huán)法得到的靜態(tài)表面張力gamma_{eq}實(shí)驗值相接近,結果如表2所示。因此可用方程(3)來(lái)計算接近平衡時(shí)(吸附后期)的擴散系數,為了與吸附前期的D相區別,稱(chēng)之為DL.
量濃度的D_{L},范圍在0.23times 10^{-12}sim 1.10times 10^{-12}——m^{2}/s之間。分別與同一質(zhì)量濃度下吸附前期擴散系數D(見(jiàn)表1)比較,D_{L}低于D1——2個(gè)數量級,D_{L}/D均遠小于1,表明吸附后期存在方程(4)定義的吸附勢壘varepsilon_{a}.在吸附后期,一方面,氣/液界面可吸附空位減少,表面活性劑分子不能有效吸附在空位上;另一方面,表面吸附量增加,溶液表面壓隨之升高,只有部分高于某一活化能的分子才能夠吸附,同時(shí),從氣/液界面解吸的分子數增多,一部分聚集到次表面,擴散勢能增加,進(jìn)一步影響吸附速率。因此,吸附后期表面活性劑的吸附不符合擴散控制吸附模型,而符合混合動(dòng)力控制吸附模型。上述吸附后期擴散系數D_{L}即為表觀(guān)擴散系數D_{a}.
由圖4中直線(xiàn)部分的斜率求得小于cmc的不同質(zhì)量濃度的D_{L},范圍在0.23times 10^{-12}sim 1.10times 10^{-12}——m^{2}/s之間。分別與同一質(zhì)量濃度下吸附前期擴散系數D(見(jiàn)表1)比較,D_{L}低于D1——2個(gè)數量級,D_{L}/D均遠小于1,表明吸附后期存在方程(4)定義的吸附勢壘varepsilon_{a}.在吸附后期,一方面,氣/液界面可吸附空位減少,表面活性劑分子不能有效吸附在空位上;另一方面,表面吸附量增加,溶液表面壓隨之升高,只有部分高于某一活化能的分子才能夠吸附,同時(shí),從氣/液界面解吸的分子數增多,一部分聚集到次表面,擴散勢能增加,進(jìn)一步影響吸附速率。因此,吸附后期表面活性劑的吸附不符合擴散控制吸附模型,而符合混合動(dòng)力控制吸附模型。上述吸附后期擴散系數D_{L}即為表觀(guān)擴散系數D_{a}.
2.4 VAEO以膠束形式存在時(shí)對吸附行為的影響
有膠束存在的溶液的吸附機理較復雜,膠束的形成和分離分為快過(guò)程和慢過(guò)程兩個(gè)階段{}^{[19]}.快過(guò)程指膠束釋放單個(gè)分子進(jìn)人本體溶液,所用時(shí)間為tau_1,同時(shí),本體溶液的單個(gè)表面活性劑分子快速進(jìn)入膠束,這個(gè)過(guò)程很短left(10^{-6}sim 10^{-4}——sright)^{[20,21]},對吸附過(guò)程沒(méi)有影響,因此tau_1可以忽略。慢過(guò)程是指整個(gè)膠束完全破裂,所用時(shí)間tau_2,即膠束壽命,如果時(shí)間足夠短,膠束破裂釋放出來(lái)的表面活性劑分子就會(huì )參與吸附,對吸附行為造成影響,如果膠束存在壽命tau_2較長(cháng),大于到達gamma_{eq}所需時(shí)間t_{eq},膠束釋放出的表面活性劑分子則不會(huì )參與吸附過(guò)程。因此tau_2的長(cháng)短決定膠束是否影響吸附行為,這里僅討論tau_2對吸附機理的影響。
VAEO質(zhì)量濃度大于cmc時(shí),溶液中有膠束產(chǎn)生。對于膠束溶液,不同質(zhì)量濃度下的膠束壽命tau_2可用方程(7)求出。
經(jīng)計算得,(dγ/dt-1/2)cmc/(dγ/dt-1)c>cmc與溶液質(zhì)量濃度成負相關(guān),從方程(7)可知膠束壽命與質(zhì)量濃度成正相關(guān),即在有膠束存在的溶液中,質(zhì)量濃度越高,τ2越長(cháng)??梢酝ㄟ^(guò)比較DST達到平衡的時(shí)間與τ2的長(cháng)短得出膠束中表面活性劑分子是否參與界面吸附,從而確定其是否影響吸附行為。本實(shí)驗中質(zhì)量濃度大于cmc的溶液,達到吸附平衡的時(shí)間最長(cháng)為0.25s(t-1/2=2s-1/2,見(jiàn)圖4)。膠束最短壽命時(shí)間來(lái)自VAEO10,圖5顯示VAEO10的(dγ/dt-1/2)cmc/(dγ/dt-1)c≈cmc=0.83s1/2,代入方程(7)計算得τ2=1.14s,大于0.25s,表明膠束對VAEO10和VAEO20的吸附機理影響較小。因此,質(zhì)量濃度大于cmc的VAEO溶液在吸附前期和后期的吸附模型都屬于混合動(dòng)力控制吸附。
從以上對VAEO10和VAEO20在氣/液界面的吸附行為的研究可知,當質(zhì)量濃度小于cmc時(shí),二者在吸附前期均表現為擴散控制吸附,擴散系數D的數量級為10-11m2/s,在吸附后期均為混合動(dòng)力控制吸附,表觀(guān)擴散系數Da的數量級為10-12m2/s.膠束存在時(shí),τ2較長(cháng),大于到達γeq所需時(shí)間teq,膠束形成不影響表面張力隨時(shí)間的變化趨勢。據文獻報道,壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO9)濃度小于cmc時(shí)的擴散系數為3.9×10-10m2/s(滴體積法),平衡表面張力為30.6mN/m,可推測NPEO10的擴散系數在3.9×10-10m2/s附近,大于本研究中VAEO10的擴散系數。VAEO的疏水部分分子結構比NPEO的大,前者較后者多一個(gè)縮醛環(huán)和一個(gè)甲氧基,這兩個(gè)基團一方面造成VAEO的空間體積較大,另一方面,縮醛環(huán)中的——O-與水分子可能形成氫鍵,均增加了VAEO擴散時(shí)的阻力,因而降低了擴散速率。
3結論
利用最大氣泡壓力法測定VAEO溶液的動(dòng)態(tài)表面張力,研究了不同質(zhì)量濃度下吸附前期與吸附后期的氣/液界面吸附機理。當VAEO質(zhì)量濃度低于cmc時(shí),VAEO在吸附前期符合擴散控制吸附模型,擴散系數D的數量級為10-11m2/s,吸附后期符合混合動(dòng)力控制吸附模型,這與大多數非離子型表面活性劑的表現相同。當VAEO質(zhì)量濃度大于cmc,即當膠束存在時(shí),膠束壽命大于吸附平衡時(shí)間,膠束對吸附行為影響不大,仍為混合動(dòng)力控制吸附。