瞬间微秒级存在的液体王冠.ppt
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1、瞬间微秒级存在的液体王冠 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望1.1.简介简介2.2.比表面和比表面能比表面和比表面能3.3.润湿和铺展润湿和铺展4.4.高分散度对物理性质的影响高分散度对物理性质的影响5.5.溶液表面的吸附溶液表面的吸附6.6.表面活性剂表面活性剂7.7.固气表面上的吸附固气表面上的吸附8.8.液气表面上的吸附液气表面上的吸附9.9.粉体粉体第六章第六章 表面化学表面化学2第一节第一节 简介简介一一.界面:界面:在有不同相共存的体系中,
2、相与相之间存在界面,此在有不同相共存的体系中,相与相之间存在界面,此界面并非几何面,而是具几个分子厚的薄层,因此称界面并非几何面,而是具几个分子厚的薄层,因此称其界面层更为确切。其界面层更为确切。相与相间存在的面相与相间存在的面,取决于聚集状态取决于聚集状态,一般五种一般五种sl、sg、lg、ss、ll 界面界面 interface:一般一般sl、ss、ll 称为界面称为界面表面表面surface:gl、gs称为表面称为表面两相的接触面两相的接触面.其中一相为气相的界面习惯上称为其中一相为气相的界面习惯上称为表面表面.高度分散的物质具有巨大的界面积高度分散的物质具有巨大的界面积,往往产生明显的
3、界往往产生明显的界面效应面效应.3第一节第一节 简介简介界面效应即界面现象界面效应即界面现象.界面现象界面现象:指相界面上发生的一切物理化学现象指相界面上发生的一切物理化学现象界面现象是自然界中普遍存在的基本现象界面现象是自然界中普遍存在的基本现象,如如润湿润湿现象现象,毛毛细细现象现象,过饱和过饱和(过冷过冷,过热过热等等)现象现象,吸附吸附现象等现象等.产生界面现象的主要原因是处于界面层中的分子与物质产生界面现象的主要原因是处于界面层中的分子与物质内部的分子存在力场上的差异内部的分子存在力场上的差异,两者的化学势大小不相两者的化学势大小不相等等.二二.应用应用:肥皂起泡肥皂起泡,去污去污;
4、汞、水滴成球形汞、水滴成球形,毛细现象毛细现象,活性炭的吸活性炭的吸附附;中药的提取过程中中药的提取过程中,暴沸暴沸,结晶等现象结晶等现象;注射剂的稳定性注射剂的稳定性,澄明度澄明度;油膏的基质的选用油膏的基质的选用,助溶剂的选助溶剂的选用用.4一一.比表面积比表面积 as:即单位质量的物质所具有的表面积即单位质量的物质所具有的表面积,as=As/m.第二节比表面和比表面能第二节比表面和比表面能球形水滴分散时总表面积和比表面积的变化球形水滴分散时总表面积和比表面积的变化半径半径r/m液粒数液粒数As /m2aS/m2 kg-110211.26 10-33 10-110310 31.26 10-
5、23 10 010410 61.26 10-13 10 110510 91.26 10 0 03 10 210610 121.26 10 13 10 310710 151.26 10 23 10 410810 181.26 10 33 10 510910 211.26 10 43 10 6或粒子总表面或粒子总表面A与其体积与其体积V的比值。的比值。分散度大,分散度大,A大,比表面大,表面现象明显。大,比表面大,表面现象明显。51.图示图示二二.比表面吉氏函数比表面吉氏函数6二二.比表面吉氏函数比表面吉氏函数2.比表面吉氏函数比表面吉氏函数:增加单位面积所做的表面功增加单位面积所做的表面功 SI
6、单位:单位:J m-23.比比表面吉布斯函数热力学公式表面吉布斯函数热力学公式:()T、P 增增加加表表面面积积dA所所做做的的表表面面功功,应应等等于于体体系系吉吉布布斯斯函函数数值值的增量的增量(dG=W/R)。G=f(T,P,n1,n2,A)dG=-SdT+Vdp+a a B BdnB(a a)+dAs dU=TdS-pdV+a a B BdnB(a a)+dAs dH=TdS+Vdp+a a B BdnB(a a)+dAs dF=-SdT-pdV+a a B BdnB(a a)+dAs7二二.比表面吉氏函数比表面吉氏函数3.研究表面性质的热力学准则研究表面性质的热力学准则:从从G的增量
7、研究的增量研究定温定压下,对多组分体系变化过程自发进行的条件是定温定压下,对多组分体系变化过程自发进行的条件是 dG=dA+Ad0 水滴、汞滴为什么总是呈球形水滴、汞滴为什么总是呈球形?多组分体系如何改变多组分体系如何改变G?在恒温恒压恒组成下在恒温恒压恒组成下,dG=dAs,当当 不变时积分不变时积分,得得 G s =As 当系统有多个界面时当系统有多个界面时,G s =i iAsi84.实例实例根据吉布斯函数判据根据吉布斯函数判据,在恒温恒压不作非体积功的条件下在恒温恒压不作非体积功的条件下,系统总的表面吉布斯函数减少的过程是自发的系统总的表面吉布斯函数减少的过程是自发的,如液滴自动收如液
8、滴自动收缩以减小表面积缩以减小表面积,气体在固体表面吸附以降低固体的表面张力气体在固体表面吸附以降低固体的表面张力等等.水滴成球形以使其表面积最小水滴成球形以使其表面积最小汞在玻璃表面的形状汞在玻璃表面的形状.小汞滴成几乎完小汞滴成几乎完美的球形美的球形,而大的汞滴成扁平状而大的汞滴成扁平状,表明表表明表面张力对小汞滴形状的影响更大面张力对小汞滴形状的影响更大.这是这是由于小汞滴的比表面积更大的缘故由于小汞滴的比表面积更大的缘故.9三三.液体的表面张力液体的表面张力液体表面层分子所受合力不为零液体表面层分子所受合力不为零,而是受到一个指向液体内部而是受到一个指向液体内部的拉力的拉力,导致导致液
9、体表面有自动收缩液体表面有自动收缩的趋势。的趋势。表面张力的作用表面张力的作用做表面功示意图做表面功示意图lF=2 lFamb=F+dFdx表面张力表面张力 :沿液体表面沿液体表面,垂直作用于单位长度上的收缩力垂直作用于单位长度上的收缩力(N m-1).“表面功的可逆性表面功的可逆性”动画动画图示液膜面积图示液膜面积可逆可逆增加增加dAs=2ldx,环境需对系统做功:环境需对系统做功:10四四.表面张力及其影响因素表面张力及其影响因素1.物质本性物质本性的影响的影响 (1)液体或固体中分子间作用力愈大液体或固体中分子间作用力愈大,其表面张力愈大其表面张力愈大.一般说来一般说来,(金属键金属键)
10、(离子键离子键)(极性共价键极性共价键 (非极性共价键非极性共价键)(2)固体物质一般比液体物质具有更高的表面张力固体物质一般比液体物质具有更高的表面张力.(3)在液在液-液界面上液界面上,界面张力与两种液体的性质都有关界面张力与两种液体的性质都有关.2.温度温度的影响的影响 温度升高时物质的体积膨胀温度升高时物质的体积膨胀,分子间相互作用减弱分子间相互作用减弱,大多数物大多数物质的表面张力减小质的表面张力减小.纯液体的纯液体的 与与T 的关系可用经验式表示的关系可用经验式表示,如如:=(1-T/Tc)nTc 为临界温度为临界温度;0,n 为经验常数为经验常数,与液体的性质有关与液体的性质有关
11、.3.压力压力及其它因素的影响及其它因素的影响 压力的影响较复杂压力的影响较复杂.增加气相压力可使气相密度增大增加气相压力可使气相密度增大,减小液减小液体表面分子不对称的程度体表面分子不对称的程度;可使气体分子更多地溶于液体可使气体分子更多地溶于液体.一一般来说般来说,压力增大压力增大,表面张力降低表面张力降低.当物质分散到接近分子大小的尺寸时当物质分散到接近分子大小的尺寸时,分散度的影响显得重要分散度的影响显得重要.11四四.表面张力及其影响因素表面张力及其影响因素4.某些液体、固体的表面张力和液某些液体、固体的表面张力和液/液界面张力液界面张力T/K物质物质g g/(10-3 Nm-1)T
12、/K物质物质 g g/(10-3 Nm-1)293水水(液液)72.752000W(固固)2900293乙醇乙醇(液液)22.751673Fe(固固)2150293苯苯(液液)28.881808Fe(固固)1880293丙酮丙酮(液液)23.7293Hg(液液)485293正辛醇正辛醇(液液)/水水8.5298NaCl(固固)227293正辛酮正辛酮(液液)27.5298KCl(固固)110293正己烷正己烷(液液)/水水51.1298MgO(固固)1200293正己烷正己烷(液液)18.478CaF2(固固)450293正辛烷正辛烷(液液)/水水50.82.5He(液液)0.308293正辛
13、烷正辛烷(液液)21.8163Xe(液液)18.612四四.界面张力及其影响因素界面张力及其影响因素人人 脑脑叶绿素叶绿素5.物质比表面越大物质比表面越大,活性质点越多活性质点越多.人脑总表面积约是猿脑人脑总表面积约是猿脑10倍倍.爱因斯坦大脑面积较常人大得多爱因斯坦大脑面积较常人大得多.叶绿素也具有较大比表面积叶绿素也具有较大比表面积,从而提高光合作用的效率从而提高光合作用的效率.固体催化剂的催化活性的评价指标之一是其比表面大小固体催化剂的催化活性的评价指标之一是其比表面大小.纳米纳米活性氧化锌可作为隐型飞机的表面涂层活性氧化锌可作为隐型飞机的表面涂层.国家的国家的“比比”海岸线越长海岸线越
14、长,对增强经济活力越有利对增强经济活力越有利.13第三节第三节 铺展与润湿铺展与润湿A.液体铺展液体铺展:不互溶的溶液不互溶的溶液,一层在一层在另一层的表面形成的薄膜另一层的表面形成的薄膜.WC:内聚功内聚功,克服同种物克服同种物质间的作用力所作的功质间的作用力所作的功.Wa:黏附功黏附功,克服异种物克服异种物质间的作用力所作的功质间的作用力所作的功.S:铺展系数铺展系数S=Wa-WC 0铺展铺展;铺展系数铺展系数 S 油油/水水=水,气水,气油,气油,气油,水油,水两液层因自发进行部分互溶成共轭溶液后铺展系数将会改变两液层因自发进行部分互溶成共轭溶液后铺展系数将会改变油油油水一一.铺展铺展:
15、少量液体在光滑固少量液体在光滑固(或液或液)体表面展开成薄膜的过体表面展开成薄膜的过程(液体则不互溶)程(液体则不互溶).B.固体固体铺展铺展:铺展过程铺展过程(动动画画)Gssls+l铺展系数铺展系数 S=s sl l自发铺展的条件是自发铺展的条件是 Gs 0,S 0.14第三节第三节 铺展与润湿铺展与润湿二二.接触角与杨氏方程:接触角与杨氏方程:液液-固界面的润湿现象和吸附现象固界面的润湿现象和吸附现象.下图是一液滴位于固体上达平衡时的两种形态下图是一液滴位于固体上达平衡时的两种形态.slsl 气气液液固固slsl 气气液液固固 90 接触角接触角 与各个界面张力与各个界面张力1.接触角接
16、触角 :在气、液、固三相交界处在气、液、固三相交界处,sl 与与l 之间的夹角之间的夹角.平衡时平衡时,s=sl +l cos 2.杨氏杨氏(T.Young)方程方程:15第三节第三节 铺展与润湿铺展与润湿三三.润湿现象润湿现象润湿润湿:固体固体(或液体或液体)表面上的气体被液体取代的过程表面上的气体被液体取代的过程.润湿发润湿发生的原因是它能使系统的表面吉布斯函数减小生的原因是它能使系统的表面吉布斯函数减小.以下讨论润湿的三种类型以下讨论润湿的三种类型.有关界面均取有关界面均取单位面积单位面积.1.沾湿沾湿:气气-固界面和气固界面和气-液界面被液液界面被液-固界面所取代的过程固界面所取代的过
17、程.沾湿过程沾湿过程(动画动画)沾湿过程的吉布斯函数变为沾湿过程的吉布斯函数变为:Gasl-(s+l)沾湿功沾湿功Wa:将单位面积已沾湿的液固界面将单位面积已沾湿的液固界面再拉开所需的最小功再拉开所需的最小功.Wa =-Ga 当当 Ga 0,沾湿为自发过程沾湿为自发过程.16第三节第三节 铺展与润湿铺展与润湿浸湿过程浸湿过程(动画动画)2.浸湿浸湿:固体浸入液体时气固体浸入液体时气-固界面完全固界面完全被液被液-固界面所取代的过程固界面所取代的过程.Gi sls浸湿功浸湿功Wi:将单位面积已浸湿的液将单位面积已浸湿的液-固界固界面再分开形成气固界面面再分开形成气固界面,所需的最小功所需的最小功
18、.Wi =Gi当当 Gi 0 时时,浸湿为自发过程浸湿为自发过程.粉末粉末:W浸越大浸越大,润湿程度越大润湿程度越大剃须刀片不能在油中浸湿而浮于油的表面上剃须刀片不能在油中浸湿而浮于油的表面上.Gi sls 0 若增大刀片重量迫使其下沉若增大刀片重量迫使其下沉,则是在重则是在重力场作用下的力场作用下的非自发非自发浸湿过程浸湿过程,重力场做了重力场做了非体积功非体积功,正如电场可使非自发化学反应发正如电场可使非自发化学反应发生一样生一样.17 结合杨氏方程结合杨氏方程 ls sl cos 可得到下列关系:可得到下列关系:Gals s l l(cos +1)Gil ss l cos Gsls s
19、+l l(cos 1)对于给定系统对于给定系统,Ga Gi Gs,沾湿最易发生沾湿最易发生,铺展最难铺展最难.沾湿沾湿,180;浸湿浸湿,90;铺展铺展,0 或不存在或不存在.习惯上称习惯上称 90 不润湿不润湿,=180 完全完全不润湿不润湿.四四.应用应用:软膏剂软膏剂,矿物油不行矿物油不行,羊毛脂才行羊毛脂才行;外用散剂外用散剂,片剂的崩解剂片剂的崩解剂防雨设备防雨设备,农药配制农药配制,机械润滑机械润滑,矿物浮选矿物浮选,注水采油注水采油,金属金属焊接焊接,印染及洗涤等方面都与润湿有关印染及洗涤等方面都与润湿有关.第三节铺展与润湿第三节铺展与润湿18第四节第四节.高分散度对物理性质的影
20、响高分散度对物理性质的影响一一.弯曲液面的附加压力弯曲液面的附加压力拉普拉斯方程拉普拉斯方程1.附加压力附加压力ps:表面张力的作用使弯曲液面内外产生的压力差表面张力的作用使弯曲液面内外产生的压力差.pl弯曲液面的附加压力弯曲液面的附加压力 pgps pgps pl附加压力总是指向液面的曲率中心附加压力总是指向液面的曲率中心,使使凹面一侧的压力凹面一侧的压力p内内比凸面一侧的比凸面一侧的p外外高高.定义定义ps=p内内-p外外,总是大于零总是大于零.r附加压力与曲附加压力与曲率半径的关系率半径的关系ABOO1r1 设截面周界线上表面张力的合力为设截面周界线上表面张力的合力为F,F=2 r1 c
21、os =2 r1 r1/r p s=F/(r12)=2 r12 /r(r12)=2 /r2.拉普拉斯方程拉普拉斯方程:19第四节第四节.高分散度对物理性质的影响高分散度对物理性质的影响拉普拉斯公式拉普拉斯公式:描述一个曲面需要两个曲率半径,只有曲面为球面时,二描述一个曲面需要两个曲率半径,只有曲面为球面时,二个曲率半径才等同。个曲率半径才等同。描述一小部分曲面的两个曲率半径分别为描述一小部分曲面的两个曲率半径分别为r1和和r2对于平面,两对于平面,两曲率半径为无限大,曲率半径为无限大,膜内气泡膜内气泡拉普拉斯拉普拉斯(Laplace)方程,是表面化学的基本定律之一,方程,是表面化学的基本定律之
22、一,适用任意曲面,它表明附加压力与表面张力成正比,与适用任意曲面,它表明附加压力与表面张力成正比,与曲率半径成反比,即曲率半径越小,附加压力越大。曲率半径成反比,即曲率半径越小,附加压力越大。20第三节第三节 弯曲液面的附加压力弯曲液面的附加压力拉普拉斯方程拉普拉斯方程3.弯曲液面的附加压力弯曲液面的附加压力 引起毛细现象引起毛细现象.将毛细管插入液体后将毛细管插入液体后,若液体能润湿毛细管壁若液体能润湿毛细管壁,两者的接两者的接触角触角 p(平平面面)pr(凹凹面面)且曲率半径越小且曲率半径越小,偏离程度越大偏离程度越大.0.1 1 10 100 1000r/nm123Pr/p曲率半径对水的
23、蒸曲率半径对水的蒸气压的影响气压的影响(25)小液滴小液滴小气泡小气泡平面液体平面液体23三)开尔文公式推导三)开尔文公式推导推导推导:p为液体所受的压力,为液体所受的压力,p*为纯液体在温度为纯液体在温度T时的饱和蒸气压时的饱和蒸气压应用应用:喷雾干燥法喷雾干燥法24开尔文公式的推导过程中液体的化学势变为固体的化开尔文公式的推导过程中液体的化学势变为固体的化学势同样成立,因此也可用于计算微小晶体的饱和蒸气压,学势同样成立,因此也可用于计算微小晶体的饱和蒸气压,即微小晶体的饱和蒸气压大于同温度下一般晶体的饱和蒸即微小晶体的饱和蒸气压大于同温度下一般晶体的饱和蒸气压。气压。当晶体的粒径减小时,蒸
24、气压将不断升高,相应使微当晶体的粒径减小时,蒸气压将不断升高,相应使微小晶粒熔点下降。小晶粒熔点下降。四四).).高分散度对微小晶体的熔点的影响高分散度对微小晶体的熔点的影响五五).).高分散度对溶解度的影响高分散度对溶解度的影响在一定温度下,正常溶解度为一常数,而在沉淀的陈化过在一定温度下,正常溶解度为一常数,而在沉淀的陈化过程中,可看到大小不同的晶体经过一段时向后,小晶粒溶解,程中,可看到大小不同的晶体经过一段时向后,小晶粒溶解,大晶粒逐渐长大,说明小粒子具有较大的溶解度,当大粒子的大晶粒逐渐长大,说明小粒子具有较大的溶解度,当大粒子的溶解度已达到饱和时,小粒子尚未饱和,还能继续溶解。溶解
25、度已达到饱和时,小粒子尚未饱和,还能继续溶解。根据亨利定律根据亨利定律pr=kxr po=kxo 25四四).).高分散度对微小晶体的熔点的影响高分散度对微小晶体的熔点的影响三三.亚稳状态及新相的生成亚稳状态及新相的生成亚稳状态亚稳状态:热力学不完全稳定的状态热力学不完全稳定的状态.按照相平衡条件应当相按照相平衡条件应当相变的物质变的物质,由于初始新相体积极小由于初始新相体积极小,具有很大的比表面积和表具有很大的比表面积和表面吉布斯函数而难以形成面吉布斯函数而难以形成,系统仍以原相存在系统仍以原相存在,处于亚稳状态处于亚稳状态.(1)过饱和蒸气过饱和蒸气:按相平衡条件应当按相平衡条件应当凝结而
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