合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴(kuò)張流變性質(zhì)(一)
> 量化改進(jìn)差分毛細(xì)管法測(cè)試高溫液態(tài)瀝青表面張力精度(上)
> 基于LB膜分析儀研究P507-N235體系萃取稀土過(guò)程的溶解行為規(guī)律
> 清洗劑的六大作用,哪個(gè)作用原理與表面張力有關(guān)?
> uv油墨消泡劑還你一個(gè)多彩的世界!
> 納米銅硅膠膜吸水性能分析實(shí)驗(yàn)方法與結(jié)果
> 改性環(huán)氧樹脂乳液型碳纖維上漿劑制備、表面張力、黏度等性能測(cè)試(二)
> 基于黃芪膠、指甲花提取物制備納米天然表面活性劑的界面張力測(cè)量(一)
> 液態(tài)表面張力儀表面結(jié)構(gòu)、工作原理及技術(shù)參數(shù)
> 低分子熱塑性樹脂體系CBT500/DBTL的界面張力與溫度的關(guān)聯(lián)性(一)
推薦新聞Info
-
> 表面張力儀應(yīng)用:研究活性磁化水對(duì)無(wú)煙煤塵的濕潤(rùn)作用(三)
> 表面張力儀應(yīng)用:研究活性磁化水對(duì)無(wú)煙煤塵的濕潤(rùn)作用(二)
> 表面張力儀應(yīng)用:研究活性磁化水對(duì)無(wú)煙煤塵的濕潤(rùn)作用(一)
> 數(shù)值模擬不同活性水的表面張力構(gòu)建噴霧降塵模型
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(四)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(三)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(二)
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(一)
> 烷基糖苷聚氧丙烯醚制備過(guò)程、表面張力、泡沫去污乳化性能測(cè)定——結(jié)果與討論、結(jié)論
> 烷基糖苷聚氧丙烯醚制備過(guò)程、表面張力、泡沫去污乳化性能測(cè)定——摘要、實(shí)驗(yàn)
基于界面張力弛豫法考察羥基取代烷基苯磺酸鹽的界面擴(kuò)張流變性質(zhì)(三)
來(lái)源: 《天津工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)》 瀏覽 524 次 發(fā)布時(shí)間:2024-12-09
2.1.3濃度對(duì)ω0的影響
表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張彈性全頻率譜上ω0的影響如圖4所示。擴(kuò)張彈性數(shù)值達(dá)到平臺(tái),意味著擾動(dòng)過(guò)程中組成界面膜的分子不與體相間發(fā)生交換,同時(shí),界面上的分子也不能通過(guò)取向變化耗散能量。也就是說(shuō),ω0大于界面及其附近所有弛豫過(guò)程的特征頻率。
由圖4可以看出,對(duì)于C8C10和C10C8,無(wú)論是表面還是界面,ω0均隨濃度增大而升高。隨表面活性劑濃度升高,擴(kuò)散-交換過(guò)程加快;同時(shí),界面吸附分子數(shù)目增多,分子取向變化更容易發(fā)生。上述因素均造成體系中各弛豫過(guò)程特征頻率升高,因此,ω0也隨之升高。
圖4表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張彈性曲線上ω0的影響
與ω1的變化規(guī)律類似,對(duì)于表面吸附膜,C10C8的ω0在整個(gè)實(shí)驗(yàn)濃度范圍內(nèi)均明顯低于C8C10。這是由于羥基鄰位長(zhǎng)鏈烷基之間的強(qiáng)相互作用造成的。而對(duì)于界面吸附膜,由于癸烷分子插入界面吸附膜中,破壞了分子間相互作用,C8C10和C10C8的ω0差別變小。與ω1不同的是,ω0不僅與擴(kuò)散-交換過(guò)程有關(guān),也與單分子取向變化等更快的弛豫過(guò)程相關(guān),因此,界面上ω0的變化趨勢(shì)與ω1不同。
2.1.4濃度對(duì)ε0的影響
表面活性劑濃度對(duì)表面和界面吸附膜極限擴(kuò)張彈性ε0的影響如圖5所示。
由圖5可以看出,對(duì)于表面吸附膜,ε0隨濃度升高通過(guò)一個(gè)極大值。在前期通過(guò)周期振蕩法進(jìn)行的擴(kuò)張流變研究中發(fā)現(xiàn),隨著表面吸附分子數(shù)目增多,羥基鄰位的長(zhǎng)鏈烷基的取向從沿表面伸展逐漸向伸入空氣轉(zhuǎn)變。這種分子取向的變化削弱了表面吸附膜的結(jié)構(gòu),造成ε0的降低。C10C8分子間的相互作用更強(qiáng),發(fā)生轉(zhuǎn)折的濃度更高,能夠達(dá)到的ε0數(shù)值更高(178 mN/m)。而對(duì)于界面吸附膜,結(jié)構(gòu)被削弱,主要由單分子的行為控制,結(jié)構(gòu)的相似性導(dǎo)致C8C10和C10C8的ε0數(shù)值接近。
圖5表面活性劑濃度對(duì)表面和界面極限擴(kuò)張彈性ε0的影響
2.2吸附膜的界面擴(kuò)張黏性
黏性是表征界面吸附膜特性的另一重要參數(shù),直接與弛豫過(guò)程的特征頻率相關(guān)。對(duì)于吸附膜,至少存在擴(kuò)散-交換的弛豫過(guò)程,必然表現(xiàn)為一定的黏性。黏性對(duì)于界面膜的強(qiáng)度也有很大貢獻(xiàn),具有一定黏性的界面膜有利于泡沫或者乳狀液的穩(wěn)定。C8C10溶液的表面和界面擴(kuò)張黏性的全頻率譜如圖6所示。
圖6 C8C10溶液的表面和界面擴(kuò)張黏性的全頻率譜
由圖6可以看出,在實(shí)驗(yàn)濃度范圍內(nèi),擴(kuò)張黏性均隨頻率升高通過(guò)一個(gè)極大值,極大值對(duì)應(yīng)的頻率就是該弛豫過(guò)程的特征頻率。由于只通過(guò)一個(gè)極大值,說(shuō)明表面和界面的性質(zhì)由一個(gè)主要弛豫過(guò)程控制。
界面擴(kuò)張黏性全頻率譜的特征可以用擴(kuò)張黏性的最大值εi0及其對(duì)應(yīng)頻率ωi來(lái)表征。表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張黏性最大值對(duì)應(yīng)頻率的影響如圖7所示。
圖7表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張黏性最大值對(duì)應(yīng)頻率的影響
由圖7可以看出,對(duì)于C8C10和C10C8,無(wú)論是表面還是界面,ωi均隨濃度增大而升高。這是兩方面因素共同影響造成的:①主控的弛豫過(guò)程從慢過(guò)程變?yōu)榭爝^(guò)程;②主控的弛豫過(guò)程的特征頻率變快。
對(duì)比圖4和圖7可以看出,ωi隨濃度的變化趨勢(shì)與ω0十分相似:對(duì)于表面吸附膜,C10C8的ωi在整個(gè)實(shí)驗(yàn)濃度范圍內(nèi)均明顯低于C8C10。這是由于羥基鄰位長(zhǎng)鏈烷基之間存在纏繞,其取向變化產(chǎn)生界面大量分子重排的慢過(guò)程;鄰位烷基鏈越長(zhǎng),慢過(guò)程的貢獻(xiàn)越大。而對(duì)于界面吸附膜,由于癸烷分子插入界面吸附膜中,擴(kuò)散-交換過(guò)程主導(dǎo)分子的界面行為,C8C10和C10C8具有相似的流體動(dòng)力學(xué)半徑,ωi隨濃度的變化趨勢(shì)變得相似。
表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張黏性最大值的影響如圖8所示。
對(duì)比圖5和圖8可以看出,εi0隨濃度的變化趨勢(shì)與ε0十分相似:對(duì)于表面吸附膜,εi0隨濃度升高通過(guò)一個(gè)極大值,反映了羥基鄰位的長(zhǎng)鏈烷基取向變化造成的表面吸附膜結(jié)構(gòu)的削弱。C10C8的羥基鄰位烷基鏈更長(zhǎng),界面分子間的相互作用更強(qiáng),發(fā)生轉(zhuǎn)折的濃度更高,能夠達(dá)到的εi0數(shù)值更高(62 mN/m)。而對(duì)于界面吸附膜,膜性質(zhì)主要由單分子的行為控制,C8C10和C10C8的結(jié)構(gòu)相似,因此,εi0數(shù)值接近。
圖8表面活性劑濃度對(duì)表面和界面擴(kuò)張黏性最大值的影響
3結(jié)論
本文利用界面張力弛豫技術(shù),研究了不同鏈長(zhǎng)羥基取代烷基苯磺酸鹽C10C8和C8C10在表面和正癸烷-水界面的吸附行為,得到以下結(jié)論:
(1)由于苯環(huán)上磺酸基和羥基均與水相作用,使得羥基鄰位的長(zhǎng)鏈烷基傾向于沿界面伸展,表現(xiàn)出較強(qiáng)的分子間相互作用;羥基對(duì)位的長(zhǎng)鏈烷基則傾向于伸入空氣或油相。
(2)對(duì)于表面吸附膜,界面分子重排的膜內(nèi)過(guò)程控制膜性質(zhì)。羥基鄰位烷基鏈越長(zhǎng),分子間相互作用越強(qiáng),表面上主控的弛豫過(guò)程的特征頻率越低。C10C8表現(xiàn)出更高的極限擴(kuò)張彈性和擴(kuò)張黏性最大值。
(3)對(duì)于界面吸附膜,癸烷分子插入界面吸附膜中,破壞了分子間強(qiáng)相互作用,擴(kuò)散-交換過(guò)程控制膜性質(zhì)。C10C8和C8C10具有相似的流體動(dòng)力學(xué)半徑,表現(xiàn)出相近的極限擴(kuò)張彈性和擴(kuò)張黏性最大值。