高分子材料的表面张力 (2)优秀课件.ppt
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1、高分子材料的表面张力1 1第1页,本讲稿共52页课后思考题 p93 6、7、8、9、2 2第2页,本讲稿共52页3 胶束的大小胶束的大小 n=Mn/M0 n 为胶束的平均聚集数,Mn为胶束的表观分子量,M0为表面活性剂的分子量。3 3第3页,本讲稿共52页影响胶束分子量的因素:(1)表面活性剂分子结构的影响(2)电解质的影响(3)有机添加剂的影响(4)温度的影响4 4第4页,本讲稿共52页在水溶液中,表面活性剂与溶剂的不相似性越大,则形成胶束在水溶液中,表面活性剂与溶剂的不相似性越大,则形成胶束在水溶液中,表面活性剂与溶剂的不相似性越大,则形成胶束在水溶液中,表面活性剂与溶剂的不相似性越大,则
2、形成胶束的聚集数也越大。的聚集数也越大。的聚集数也越大。的聚集数也越大。在水溶液中,若表面活性剂的烃链增长,即碳原子数增加,在水溶液中,若表面活性剂的烃链增长,即碳原子数增加,在水溶液中,若表面活性剂的烃链增长,即碳原子数增加,在水溶液中,若表面活性剂的烃链增长,即碳原子数增加,则表面活性剂分子与溶剂水分子的不相似性增大,胶团的则表面活性剂分子与溶剂水分子的不相似性增大,胶团的则表面活性剂分子与溶剂水分子的不相似性增大,胶团的则表面活性剂分子与溶剂水分子的不相似性增大,胶团的聚集数聚集数聚集数聚集数n n增大,特别是非离子表面活性剂,增大,特别是非离子表面活性剂,增大,特别是非离子表面活性剂,
3、增大,特别是非离子表面活性剂,n n的增加趋势更大。的增加趋势更大。的增加趋势更大。的增加趋势更大。对聚氧乙烯型非离子表面活性剂,在相同烃链长度下,聚氧乙烯对聚氧乙烯型非离子表面活性剂,在相同烃链长度下,聚氧乙烯对聚氧乙烯型非离子表面活性剂,在相同烃链长度下,聚氧乙烯对聚氧乙烯型非离子表面活性剂,在相同烃链长度下,聚氧乙烯链增长,对溶剂水的亲和性增大,聚集数链增长,对溶剂水的亲和性增大,聚集数链增长,对溶剂水的亲和性增大,聚集数链增长,对溶剂水的亲和性增大,聚集数n n减小。减小。减小。减小。(1)表面活性剂分子结构的影响表面活性剂分子结构的影响5 5第5页,本讲稿共52页25下烷基硫酸钠的聚
4、集数 n 表面活性剂 聚集数n 表面活性剂 聚集数n C6H13SO4Na 17 C11H23SO4Na 52 C7H15SO4Na 22 C12H25SO4Na 64 C8H17SO4Na 27 C14H27SO4Na 80 C9H19SO4Na 33 C16H33SO4Na 100 C10H21SO4Na 41 6 6第6页,本讲稿共52页加入电解质到加入电解质到加入电解质到加入电解质到离子型表面活性剂离子型表面活性剂离子型表面活性剂离子型表面活性剂溶液中会使胶团的聚集溶液中会使胶团的聚集溶液中会使胶团的聚集溶液中会使胶团的聚集数增加数增加数增加数增加.电解质对聚氧乙烯型非离子表面活性剂胶
5、团聚集数的电解质对聚氧乙烯型非离子表面活性剂胶团聚集数的电解质对聚氧乙烯型非离子表面活性剂胶团聚集数的电解质对聚氧乙烯型非离子表面活性剂胶团聚集数的影响无一定规律,有时增加聚集数,有时减少聚集数,影响无一定规律,有时增加聚集数,有时减少聚集数,影响无一定规律,有时增加聚集数,有时减少聚集数,影响无一定规律,有时增加聚集数,有时减少聚集数,但总的来说影响不大。但总的来说影响不大。但总的来说影响不大。但总的来说影响不大。(2)电解质的影响电解质的影响7 7第7页,本讲稿共52页有机添加剂的影响:有机添加剂的影响:有机添加剂的影响:有机添加剂的影响:有机物的加入能使表面活性剂水有机物的加入能使表面活
6、性剂水有机物的加入能使表面活性剂水有机物的加入能使表面活性剂水溶液胶束聚集数增加。(增溶)溶液胶束聚集数增加。(增溶)溶液胶束聚集数增加。(增溶)溶液胶束聚集数增加。(增溶)有机添加剂对胶团大小的影响有机添加剂对胶团大小的影响有机添加剂对胶团大小的影响有机添加剂对胶团大小的影响 表面活性剂表面活性剂表面活性剂表面活性剂 介介介介 质质质质 聚集数聚集数聚集数聚集数C C1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水 8383C C1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水2.3%2.3%癸烷癸烷 9090C C
7、1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水4.9%4.9%癸烷癸烷 105105C C1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水3.4%3.4%癸醇癸醇 8989C C1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水8.5%8.5%癸醇癸醇 109109C C1010H H2121O(CO(C2 2H H4 4O)O)8 8CHCH3 3 水水16.6%16.6%癸醇癸醇 351351温度:温度:温度:温度:3030 8 8第8页,本讲稿共52页离子型表面活性剂水溶液中
8、,温度升高会离子型表面活性剂水溶液中,温度升高会导致胶束聚集数降低,但影响不太大。导致胶束聚集数降低,但影响不太大。非离子型表面活性剂,则温度升高,聚集非离子型表面活性剂,则温度升高,聚集数急剧增大,尤其在浊点附近。数急剧增大,尤其在浊点附近。(4)温度的影响温度的影响9 9第9页,本讲稿共52页温度对胶团量及聚集数的影响温度对胶团量及聚集数的影响 温 度/Mn104 聚集数n 10 1.6 32 25 2.55 52 38 7.10 144 43 18.4 372 注:注:C C7 7H H1515COO(CHCOO(CH2 2CHCH2 2O)O)7.67.6CHCH3 3的分子量的分子量
9、MM0 0=492.4=492.41010第10页,本讲稿共52页本章小结本章小结掌握掌握表面活性剂的基本概念、分子结构特点、表面活性剂的基本概念、分子结构特点、溶液中的分布特征;溶液中的分布特征;掌握掌握表面活性剂的分类(按亲水基类型分类)表面活性剂的分类(按亲水基类型分类);理解理解表面活性剂的典型的物理、化学性质及表面活性剂的典型的物理、化学性质及其影响规律:其影响规律:亲疏平衡值亲疏平衡值亲疏平衡值亲疏平衡值(HLB)(HLB)、相转型温度、相转型温度、相转型温度、相转型温度(PIT)(PIT)、临界胶束浓度、临界胶束浓度、临界胶束浓度、临界胶束浓度(CMC)(CMC)、溶解度,胶束的
10、结构、形状和大小。、溶解度,胶束的结构、形状和大小。、溶解度,胶束的结构、形状和大小。、溶解度,胶束的结构、形状和大小。1111第11页,本讲稿共52页第第6-7章章 高分子材料的表界面高分子材料的表界面1212第12页,本讲稿共52页高聚物对其他材料的粘接合成纤维表面的染色 塑料表面的喷金 塑料薄膜的印刷 涂料对金属或木材表面的涂覆 意义意义意义意义 高分子材料表界面特性高分子材料表界面特性 1313第13页,本讲稿共52页电晕 光化学改性 火焰处理 化学改性 射线辐照 等离子 表面处理表面处理 高分子材料的表面处理1414第14页,本讲稿共52页高分子材料的表界面特性具有重要意义 表面张力
11、是材料表界面的最基本性能之一。液体的表面张表面张力是材料表界面的最基本性能之一。液体的表面张力测定可由经典物理化学方法测定。固体材料表面分子没有流力测定可由经典物理化学方法测定。固体材料表面分子没有流动性;其表面张力测定没有直接的方法,只能通过间接的方法动性;其表面张力测定没有直接的方法,只能通过间接的方法或估算求取。或估算求取。1515第15页,本讲稿共52页第6章 高分子材料的表面张力1616第16页,本讲稿共52页6.1.1 表面张力与温度的关系表面张力与温度的关系表面张力的本质是分子间的相互作用。因为分子间的相互表面张力的本质是分子间的相互作用。因为分子间的相互表面张力的本质是分子间的
12、相互作用。因为分子间的相互表面张力的本质是分子间的相互作用。因为分子间的相互作用力因温度的上升而变弱,所以表面张力一般随温度的作用力因温度的上升而变弱,所以表面张力一般随温度的作用力因温度的上升而变弱,所以表面张力一般随温度的作用力因温度的上升而变弱,所以表面张力一般随温度的上升而下降。上升而下降。上升而下降。上升而下降。对于液体的表面张力与温度的关系,早期的研究者对于液体的表面张力与温度的关系,早期的研究者对于液体的表面张力与温度的关系,早期的研究者对于液体的表面张力与温度的关系,早期的研究者EotvosEotvos曾曾曾曾提出如下的提出如下的提出如下的提出如下的经验经验经验经验公式:公式:
13、公式:公式:式中式中式中式中V V为为为为摩摩摩摩尔尔尔尔体体体体积积积积,T TC C为临为临为临为临界温度,界温度,界温度,界温度,K K为为为为常数。常数。常数。常数。温度温度T TC C时表面张力为时表面张力为时表面张力为时表面张力为零。零。零。零。临界温度就是某种气体能压缩成液体的最高温度,高于这个温度,无论多大压力都不能使它液化。超临界流体(SCF)是指在临界温度和临界压力以上的流体。SCF兼有气、液两相的双重特点,既具有与气体相当的高扩散系数和低粘度,又具有与液体相近的密度和对物质良好的溶解能力。1717第17页,本讲稿共52页 RamsayRamsay和和和和ShieldsSh
14、ields的修正:的修正:的修正:的修正:以(以(以(以(T TC C-6 -6)来代替)来代替)来代替)来代替T TC C ,即:,即:,即:,即:对于许多液体来说,常数对于许多液体来说,常数对于许多液体来说,常数对于许多液体来说,常数K K基本上不变,其值约为基本上不变,其值约为基本上不变,其值约为基本上不变,其值约为2.1102.110-7 7J/J/对于液态聚合物,对于液态聚合物,与与T的关系?的关系?1818第18页,本讲稿共52页液态高聚物的表面张力随温度变化也呈线性关系,其-(d/dT)值约为0.0510-3 N/mC。因为-(d/dT)是表面熵,所以高聚物的 -(d/dT)值较
15、小的原因是大分子链的构象受阻。常温度范围内,表面张力与温度的关系呈直线关系:1919第19页,本讲稿共52页液态高聚物的表面张力随温度的变化也呈线性关系液态高聚物的表面张力随温度的变化也呈线性关系液态高聚物的表面张力随温度的变化也呈线性关系液态高聚物的表面张力随温度的变化也呈线性关系2020第20页,本讲稿共52页 GuggenheimGuggenheim曾提出表面张力与温度的关系的经验式曾提出表面张力与温度的关系的经验式曾提出表面张力与温度的关系的经验式曾提出表面张力与温度的关系的经验式:0为为T=0K时的表面张力,时的表面张力,Tc为临界温度为临界温度公式适用于有机液体,但发现也公式适用于
16、有机液体,但发现也适用于高聚物体系适用于高聚物体系微分微分T/TcT/Tc1 1正常温度范围内,表面张力与温度的关系呈直线关正常温度范围内,表面张力与温度的关系呈直线关系系.利用表面张力与温度的线性关系,外推该直线到室利用表面张力与温度的线性关系,外推该直线到室温,可间接地测试固态聚合物的表面张力。温,可间接地测试固态聚合物的表面张力。2121第21页,本讲稿共52页T/TcT/Tc1 12222第22页,本讲稿共52页利用表面张力与温度的线性关系,可间接地测试固态聚合物的表面张力利用表面张力与温度的线性关系,可间接地测试固态聚合物的表面张力。虽然固。虽然固体聚合物的表面张力不能直接测定,但是
17、熔融聚合物的表面张力还是可体聚合物的表面张力不能直接测定,但是熔融聚合物的表面张力还是可以测定的。在高温下使固态聚合物熔融,测定不同温度以测定的。在高温下使固态聚合物熔融,测定不同温度T T下熔融聚合物的下熔融聚合物的表面张力表面张力,以,以 对对T T作图可得一直线,外推该直线到室温,即求出固态聚合作图可得一直线,外推该直线到室温,即求出固态聚合物的表面张力。物的表面张力。2323第23页,本讲稿共52页 与与T关系外推法缺点关系外推法缺点没有考虑聚合物相变的影响。随着温度的升高,非晶态的聚合物没有考虑聚合物相变的影响。随着温度的升高,非晶态的聚合物没有考虑聚合物相变的影响。随着温度的升高,
18、非晶态的聚合物没有考虑聚合物相变的影响。随着温度的升高,非晶态的聚合物可以从玻璃态转变为高弹态,晶态高聚物可从结晶态转变为熔融可以从玻璃态转变为高弹态,晶态高聚物可从结晶态转变为熔融可以从玻璃态转变为高弹态,晶态高聚物可从结晶态转变为熔融可以从玻璃态转变为高弹态,晶态高聚物可从结晶态转变为熔融态。在相变的过程必然会影响到表面张力的变化。态。在相变的过程必然会影响到表面张力的变化。态。在相变的过程必然会影响到表面张力的变化。态。在相变的过程必然会影响到表面张力的变化。聚合物熔体粘度大,不易达到平衡;聚合物在高温下会发生氧聚合物熔体粘度大,不易达到平衡;聚合物在高温下会发生氧聚合物熔体粘度大,不易
19、达到平衡;聚合物在高温下会发生氧聚合物熔体粘度大,不易达到平衡;聚合物在高温下会发生氧化、热降解、热聚合等反应,即使在惰性气氛中也难以完全避化、热降解、热聚合等反应,即使在惰性气氛中也难以完全避化、热降解、热聚合等反应,即使在惰性气氛中也难以完全避化、热降解、热聚合等反应,即使在惰性气氛中也难以完全避免,这都可能影响测试的结果。所以应尽可能避免在过高的温免,这都可能影响测试的结果。所以应尽可能避免在过高的温免,这都可能影响测试的结果。所以应尽可能避免在过高的温免,这都可能影响测试的结果。所以应尽可能避免在过高的温度下测试,防止热降解的发生。度下测试,防止热降解的发生。度下测试,防止热降解的发生
20、。度下测试,防止热降解的发生。基于高分子熔体表面张力测试技术上的困难,测试的结果肯定基于高分子熔体表面张力测试技术上的困难,测试的结果肯定基于高分子熔体表面张力测试技术上的困难,测试的结果肯定基于高分子熔体表面张力测试技术上的困难,测试的结果肯定不如小分子液体那样可靠,而且不同方法测试的结果可能会有不如小分子液体那样可靠,而且不同方法测试的结果可能会有不如小分子液体那样可靠,而且不同方法测试的结果可能会有不如小分子液体那样可靠,而且不同方法测试的结果可能会有较大差别。较大差别。较大差别。较大差别。2424第24页,本讲稿共52页 Macleod(麦克劳德)方程:(麦克劳德)方程:为密度,密度,
21、n为常数常数密度一般随温度升高而下降。方程同样表密度一般随温度升高而下降。方程同样表明表面张力随温度升高而下降。对聚合物明表面张力随温度升高而下降。对聚合物来说,来说,n值从值从3.0变化到变化到4.4,可近似取作,可近似取作4.2525第25页,本讲稿共52页2626第26页,本讲稿共52页高分子聚合物往往是晶态与非晶态共存的。由于晶态高分子聚合物往往是晶态与非晶态共存的。由于晶态高分子聚合物往往是晶态与非晶态共存的。由于晶态高分子聚合物往往是晶态与非晶态共存的。由于晶态的密度高于非晶态,因此晶态的表面张力高于非晶态。的密度高于非晶态,因此晶态的表面张力高于非晶态。的密度高于非晶态,因此晶态
22、的表面张力高于非晶态。的密度高于非晶态,因此晶态的表面张力高于非晶态。高聚物熔体冷却固化时,通常表面生成非晶态高聚物,高聚物熔体冷却固化时,通常表面生成非晶态高聚物,高聚物熔体冷却固化时,通常表面生成非晶态高聚物,高聚物熔体冷却固化时,通常表面生成非晶态高聚物,本体则富集晶态高聚物,以降低体系的能量。本体则富集晶态高聚物,以降低体系的能量。本体则富集晶态高聚物,以降低体系的能量。本体则富集晶态高聚物,以降低体系的能量。如果使高聚物熔体在具有不同成核活性(或不同表如果使高聚物熔体在具有不同成核活性(或不同表如果使高聚物熔体在具有不同成核活性(或不同表如果使高聚物熔体在具有不同成核活性(或不同表面
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