【化学课件】界面与胶体化学基础02.ppt
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1、推测吸附层的结构推测吸附层的结构对外表活性剂溶液的研究发现,直链碳氢化合物的同系物对外表活性剂溶液的研究发现,直链碳氢化合物的同系物其饱和吸附量和吸附分子极限面积相当接近。如从丁酸到其饱和吸附量和吸附分子极限面积相当接近。如从丁酸到己酸的饱和吸附量和吸附分子极限面积均分别为己酸的饱和吸附量和吸附分子极限面积均分别为 和和 。这说明吸附分子在外表上几。这说明吸附分子在外表上几乎以单层直立排列在界面上,这为研究吸附层结构、分析乎以单层直立排列在界面上,这为研究吸附层结构、分析吸附分子的外表状态提供了一种实验手段。吸附分子的外表状态提供了一种实验手段。可见,外表活性物质重要的吸附特性有两个:一是达可
2、见,外表活性物质重要的吸附特性有两个:一是达饱和吸附时的最低浓度;二是饱和吸附量饱和吸附时的最低浓度;二是饱和吸附量mm。推测吸附层的结构推测吸附层的结构与分子截面积大小及分子间作用力有关,而截面与分子截面积大小及分子间作用力有关,而截面积主要取决于亲水基之大小,当亲水基截面积大,积主要取决于亲水基之大小,当亲水基截面积大,那么那么小,而对于离子型外表活性物质的饱和吸附小,而对于离子型外表活性物质的饱和吸附量量常小于非离子型的,这可认为是离子间电性排斥的常小于非离子型的,这可认为是离子间电性排斥的结果。结果。可用加盐以使反离子进入吸附层,从而减少斥力使可用加盐以使反离子进入吸附层,从而减少斥力
3、使吸附量增大。吸附量增大。电解质溶液外表电解质溶液外表在电解质溶液中,由于电离而使质点种类增加,吸附品在电解质溶液中,由于电离而使质点种类增加,吸附品种主要有:电解质电离出的正、负离子及电解质分子;种主要有:电解质电离出的正、负离子及电解质分子;水解离出的水解离出的 及水解产物。但不管什么类型的及水解产物。但不管什么类型的电解质,其外表吸附层必须符合电中性原那么:电解质,其外表吸附层必须符合电中性原那么:如对于如对于1-11-1型强电型强电解质,当无水解作解质,当无水解作用时:用时:电解质溶液外表电解质溶液外表对任意价数的强电解质,在无水解、无无机盐的条件下,有对任意价数的强电解质,在无水解、
4、无无机盐的条件下,有讨论:讨论:(1)(1)、当溶液浓度很低时、当溶液浓度很低时,=1,=1,或保持离子强度或保持离子强度不变不变,=,=常数常数,两者均有两者均有电解质溶液外表电解质溶液外表(2)(2)、假设参加与外表活性负离子具有共同反离子的中性、假设参加与外表活性负离子具有共同反离子的中性盐,如盐,如RNaRNa中参加中参加NaClNaCl,此时钠离子浓度很大可视为常数,此时钠离子浓度很大可视为常数,因此因此电解质溶液外表电解质溶液外表如果外表活性电解质如如果外表活性电解质如RNaRNa发生水解发生水解电解质溶液外表电解质溶液外表从上述两个平衡常数表达式,可消去两个未知数从上述两个平衡常
5、数表达式,可消去两个未知数电解质溶液外表电解质溶液外表外表压外表压式中式中p p称为外表压,称为外表压,g0g0为纯水的外表张力,为纯水的外表张力,g g为溶为溶液的外表张力。由于液的外表张力。由于g0gg0g,所以液面上的浮片总,所以液面上的浮片总是推向纯水一边。是推向纯水一边。由实验可以证实外表压的存在。在纯水外表放一很薄的浮片,在浮片的一边滴油,由于油滴在水面上铺展,会推动浮片移向纯水一边,把对单位长度浮片的推动力称为外表压。1917年Langmuir设计了直接测定外表压的仪器。LangmuirLangmuir膜天平膜天平 图中图中K为盛满水的为盛满水的浅盘,浅盘,AA是云母片,是云母片
6、,悬挂在一根与扭力天平悬挂在一根与扭力天平刻度盘相连的钢丝上,刻度盘相连的钢丝上,AA的两端用极薄的铂的两端用极薄的铂箔与浅盘相连。箔与浅盘相连。XX是可移动的边,用来清扫水面,或围住外表膜,使它具有一定的外表积。在XXAA面积内滴加油滴,油铺展时,用扭力天平测出它施加在AA边上的压力。这种膜天平的准确度可达110-5N/m。LangmuirLangmuir膜天平膜天平 如果用外表压p 对外表积A作等温线(p-A图),可以看到p-A图因分子的本性不同或温度不同而不同。当外表膜行为象二维理想气体时,它的状态方程为:用该公式,如蛋白质的质量和铺成单分子膜的面积A,测出外表压p,可计算出蛋白质的摩尔
7、质量。ButlerButler公式和公式和FrumkinFrumkin方程方程化学势与外表化学势化学势与外表化学势恒恒T、P ButlerButler公式和公式和FrumkinFrumkin方程方程对纯液体对纯液体上式称为上式称为Butler公式,对稀溶液,公式,对稀溶液,a1a1ButlerButler公式和公式和FrumkinFrumkin方程方程可见,可见,ButlerButler公式主要应用于溶剂。公式主要应用于溶剂。假设将吸附层视为由溶质和溶剂组成的理想混合体系。此时假设将吸附层视为由溶质和溶剂组成的理想混合体系。此时上式称为Frumkin外表状态方程吸附热力学函数1、称为吸附吉布斯
8、自由能函数,可用于近似判断吸附方向。当一个溶质吸附在外表后,那么溶剂分子相应减少一 个 吸附热力学函数吸附平吸附平衡时衡时测得某一温度下的测得某一温度下的、x x值,可求值,可求 。吸附热力学函数吸附热力学函数第二章第二章 外表活性剂溶液外表活性剂溶液1 外表活性外表活性剂剂的根本性的根本性质质 外表活性外表活性剂剂分子分子结结构的特点是具有不构的特点是具有不对对称性,称性,即由一即由一亲亲水基和另一憎水基或称水基和另一憎水基或称亲亲油基油基组组成。成。例如棕例如棕榈榈酸酸钠钠C15H31COONa的的结结构可分构可分为为如如图图12-31所示的所示的亲亲水基和憎水基局部:水基和憎水基局部:外
9、表活性剂分类外表活性剂分类 外表活性剂的种类繁多,但其性质之差异主要取决于亲水和亲油基团的性质特别是亲水基团的性质。因此通常采用按化学结构的分类方法将其分为离子型和非离子型两大类,离子型中又可分为阳离子型、阴离子型和两性型外表活性剂。显然阳离子型和阴离子型的外表活性剂不能混用,否那么可能会发生沉淀而失去活性作用。1.离子型2.非离子型阳离子型阴离子型两性型表面活性剂常用外表活性剂类型常用外表活性剂类型阴离子外表活性剂RCOONa羧酸盐R-OSO3Na 硫酸酯盐R-SO3Na磺酸盐R-OPO3Na2磷酸酯盐如肥皂一般是含碳如肥皂一般是含碳14141818个的羧酸盐,这类外表活性剂个的羧酸盐,这类
10、外表活性剂一般不适用于硬水、酸性溶液和海水。一般不适用于硬水、酸性溶液和海水。十二烷基硫酸钠是硫酸酯盐的典型代表。它具有良好的十二烷基硫酸钠是硫酸酯盐的典型代表。它具有良好的乳化和起泡性能。乳化和起泡性能。磺酸盐类外表活性剂主要有:烷基苯磺酸盐、烷基磺酸磺酸盐类外表活性剂主要有:烷基苯磺酸盐、烷基磺酸盐、烷基萘磺酸盐。盐、烷基萘磺酸盐。常用外表活性剂类型常用外表活性剂类型阳离子外表活性剂R-NH2HCl伯胺盐CH3|R-N-HCl仲胺盐|HCH3|R-N-HCl叔胺盐|CH3CH3|R-N+-CH3Cl-季胺盐|CH3常用外表活性剂类型常用外表活性剂类型两性外表活性剂R-NHCH2-CH2CO
11、OH 氨基酸氨基酸型型CH3|R-N+-CH2COO-甜菜碱型甜菜碱型|CH3常用外表活性剂类型常用外表活性剂类型R-(C6H4)-O(C2H4O)nH烷基酚聚氧乙烯醚烷基酚聚氧乙烯醚非离子外表活性剂R2N-(C2H4O)nH聚氧乙烯烷基胺聚氧乙烯烷基胺R-CONH(C2H4O)nH聚氧乙烯烷基酰胺聚氧乙烯烷基酰胺R-COOCH2(CHOH)3H多元醇型多元醇型R-O-(CH2CH2O)nH脂肪醇脂肪醇聚氧乙烯醚聚氧乙烯醚一些特殊类型的外表活性剂一些特殊类型的外表活性剂1 1氟外表活性剂氟外表活性剂是指外表活性剂碳氢链中的氢原子被氟原子所取代。其特是指外表活性剂碳氢链中的氢原子被氟原子所取代。
12、其特点是:点是:当憎水基的碳数相同,亲水基的分子相同时,其憎水憎当憎水基的碳数相同,亲水基的分子相同时,其憎水憎油性均比碳氢链强;油性均比碳氢链强;外表活性很高,不但会显著降低水的外表张力,也能降外表活性很高,不但会显著降低水的外表张力,也能降低其他有机溶剂的外表张力;低其他有机溶剂的外表张力;化学性质极其稳定,耐强酸、强碱、高温,与强氧化剂化学性质极其稳定,耐强酸、强碱、高温,与强氧化剂不起作用。可作镀铬槽中的铬酸雾防逸剂,作油类火灾不起作用。可作镀铬槽中的铬酸雾防逸剂,作油类火灾的灭火剂,作防水、防油的纺织品、纸张及皮革的外表的灭火剂,作防水、防油的纺织品、纸张及皮革的外表涂敷剂。如涂敷剂
13、。如一些特殊类型的外表活性剂一些特殊类型的外表活性剂2硅外表活性剂其特点是憎水性突出、外表活性高,可作拒水处理剂和消泡剂。如硅油、硅树脂玻璃胶的主要成分。3高分子外表活性剂属天然高分子物质,可用于食品工业、水处理、制药等。可分为离子型如海藻酸钠、壳聚糖阳离子型、甲基纤维素非离子型、水溶性蛋白质如蛋清。4生物外表活性剂是由生物体系新陈代谢产生的两亲化合物,其亲水基主要有磷酸根、多羟基基团,憎水基由脂肪烃链构成。其应用前景广阔。5)Gemini型两头基间连接一亚甲基。外表活性剂在溶液外表的吸附外表活性剂在溶液外表的吸附1、非离子型外表活性剂2、离子型外表活性剂外表张力曲线的最外表张力曲线的最 低点
14、问题低点问题3、关于外表张力曲线的最低点问题离子型外表活性剂溶液的外表张力曲线常会出现最低点,这意味着有一局部曲线将有或,显然这与实验事实不相符,因实验测得最低点区域的外表过剩总是正的。这个问题后来被Miles和Brady所解决,他们发现将出现此类问题的原料纯化后,最低点消失了,显然这是原料中杂质引起的。关于产生最低点的一种解释是:在生成胶束的浓度之后,杂质被胶束所加溶,结果使外表张力又上升了。影响外表吸附的因素影响外表吸附的因素1分子或离子的截面积亲水基截面积大,吸附量小。如羧酸盐的亲水基截面积较硫酸盐和磺酸盐的小,故其吸附量要大。憎水基结构对吸附量也有影响。由于支链结构使截面积增大,因此饱
15、和吸附量降低。例如:异构十二烷基苯磺酸钠的饱和吸附量小于正十二烷基苯磺酸钠的饱和吸附量。2分子间相互作用离子型外表活性剂由于存在着离子间相互排斥,使得分子平均截面积增加,而参加中性盐后,平均截面积明显降低,这是因为反离子的参加使斥力减少。影响外表吸附的因素影响外表吸附的因素 往离子型外表活性剂溶液中参加中性盐后,往离子型外表活性剂溶液中参加中性盐后,A明显下降,这主要是过量的反离子进入吸附层减明显下降,这主要是过量的反离子进入吸附层减少了吸附离子间的排斥作用。少了吸附离子间的排斥作用。外表活性剂憎水链长增加常使饱和吸附量有所外表活性剂憎水链长增加常使饱和吸附量有所增加,但假设碳原子数过多,饱和
16、吸附量反而减增加,但假设碳原子数过多,饱和吸附量反而减少。少。这种现象可用憎水链相互作用增强及长链卷曲来这种现象可用憎水链相互作用增强及长链卷曲来解释。解释。外表活性剂溶液外表吸附的作用外表活性剂溶液外表吸附的作用 外表活性剂在生产实际中的应用可概括为以下外表活性剂在生产实际中的应用可概括为以下两方面:两方面:1降低液体的外表张力使增加界面的过程更降低液体的外表张力使增加界面的过程更易进行。如润湿、铺展、分散、助磨等。易进行。如润湿、铺展、分散、助磨等。2形成紧密的吸附层或吸附膜。如起泡、成形成紧密的吸附层或吸附膜。如起泡、成膜等。膜等。1、降低水外表张力的能力、降低水外表张力的能力主要用形成
17、临界胶束时的外表张力主要用形成临界胶束时的外表张力表示。表示。外表活性剂效率和有效值外表活性剂效率和有效值外表活性剂效率 使水的外表张力明显降低所需要的外表活性剂的浓度。显然,所需浓度愈低,外表活性剂的性能愈好。外表活性剂有效值 能够把水的外表张力降低到的最小值。显然,能把水的外表张力降得愈低,该外表活性剂愈有效。外表活性剂的效率与有效值在数值上常常是相反的。例如,当憎水基团的链长增加时,效率提高而有效值降低。影响影响 的主要因素有:的主要因素有:1外表活性剂类型外表活性剂类型 当憎水基相同时,离子型外表活性剂与非离子当憎水基相同时,离子型外表活性剂与非离子型外表活性剂相比,其型外表活性剂相比
18、,其 较大。这是因为离子较大。这是因为离子型外表活性剂间存在斥力的缘故。型外表活性剂间存在斥力的缘故。2憎水基的影响憎水基的影响a、憎水基的化学组成、憎水基的化学组成 碳氟链的碳氟链的 比碳氢链小;比碳氢链小;b、憎水基的长度、憎水基的长度 憎水基的链长增加,憎水基的链长增加,变小;变小;外表活性剂溶液外表吸附的作用外表活性剂溶液外表吸附的作用 由于憎水基在水中不能与水形成氢键,而且有阻碍水分子由于憎水基在水中不能与水形成氢键,而且有阻碍水分子间形成氢键的作用。因此,为使体系能量尽可能低,憎水基间形成氢键的作用。因此,为使体系能量尽可能低,憎水基有逃离水环境的趋势,这就是憎水效应。有逃离水环境
19、的趋势,这就是憎水效应。憎水效应的驱动力是熵的增加即熵效应憎水效应的驱动力是熵的增加即熵效应S,G憎水效应与憎水基的结构与链长有关,碳氢链的链越长,周憎水效应与憎水基的结构与链长有关,碳氢链的链越长,周围受影响的水分子越多,引起的熵增加越大。因此,碳氢链围受影响的水分子越多,引起的熵增加越大。因此,碳氢链增加,增加,减少。减少。c、憎水基的结构、憎水基的结构 憎水基带有分植支结构时,憎水基带有分植支结构时,减少。这减少。这因为带有分支结构的分子截面积大,周围受影响的水分子多,因为带有分支结构的分子截面积大,周围受影响的水分子多,憎水效应明显。憎水效应明显。外表活性剂溶液外表吸附的作用外表活性剂
20、溶液外表吸附的作用当端基结构不同时,不同,当端基为碳氟基时,最小,碳氟基的个数越多,越小。总之,1吸附过程是外表层组成变化的过程,即以憎水基逐步取代水分子的过程;2外表活性剂降低水外表张力的能力取决于取代水的憎水基的组成、链长和结构。2、吸附与界面稳定性1外表张力降低,附加压力减少,减少了Plateau排液;2对离子型外表活性剂,由于吸附层带电,外表之间的电性排斥使液膜稳定;外表活性剂溶液外表吸附的作用外表活性剂溶液外表吸附的作用如为聚氧乙烯型的非离子外表活性剂,由于外表吸附层中如为聚氧乙烯型的非离子外表活性剂,由于外表吸附层中的亲水层较厚,可对液膜两外表接近产生空间阻碍作用;的亲水层较厚,可
21、对液膜两外表接近产生空间阻碍作用;3吸附层中的憎水基之间存在侧向相互作用,这也使得吸吸附层中的憎水基之间存在侧向相互作用,这也使得吸附层具有一定强度,从而使液膜稳定;附层具有一定强度,从而使液膜稳定;4外力作用使液面局部变形外力作用使液面局部变形,产生吸附量和外表压的不均产生吸附量和外表压的不均匀匀,吸附分子将自动地从密度大处带着溶液流向密度小处吸附分子将自动地从密度大处带着溶液流向密度小处,从从而对液膜的变形和损伤进行修复而对液膜的变形和损伤进行修复,这也称为这也称为Marangoni效应效应.吸附过程的标准热力学函数吸附过程的标准热力学函数下面我们将以溶质为研究对象下面我们将以溶质为研究对
22、象,通过通过Butler公式来研究公式来研究外表活性剂在溶液外表吸附过程的标准热力学函数。外表活性剂在溶液外表吸附过程的标准热力学函数。设溶质设溶质2从溶液本体从溶液本体b移到外表移到外表s,利用,利用Butler公式公式可得:可得:吸附平吸附平衡时:衡时:吸附过程的标准热力学函数吸附过程的标准热力学函数 吸附标准热力学函数反映了无限稀释时该物质的体相与吸附标准热力学函数反映了无限稀释时该物质的体相与与外表相的分布情况,也显示出在标准状态下降低表张与外表相的分布情况,也显示出在标准状态下降低表张力的能力,是外表活性剂的特性参数。力的能力,是外表活性剂的特性参数。确定标准热力学函数的方法有:确定
23、标准热力学函数的方法有:1、从无限稀释的、从无限稀释的 值计算值计算无限稀释时无限稀释时吸附过程的标准热力学函数吸附过程的标准热力学函数可见,从无限稀释的 可计算标准自由能2、从较大范围的c关系计算采用希什斯夫斯基经验公式表示c关系有可见,只要测得可见,只要测得、a a、b b值,即可求得标准自由能变化。值,即可求得标准自由能变化。吸附过程的标准热力学函数吸附过程的标准热力学函数虽然计算标准自由能变化的方法有多种,但所得值却虽然计算标准自由能变化的方法有多种,但所得值却显示相同的规律。主要有:显示相同的规律。主要有:1标准自由能变化大小主要取决于憎水基大小,憎标准自由能变化大小主要取决于憎水基
24、大小,憎水水基大,憎水效应强,标准自由能变化越负;基大,憎水效应强,标准自由能变化越负;2当憎水基相同,非离子型活性剂的标准自由能变当憎水基相同,非离子型活性剂的标准自由能变化化比离子型活性剂的标准自由能变化更负,这是因为离比离子型活性剂的标准自由能变化更负,这是因为离子子型活性剂有排斥作用;型活性剂有排斥作用;3所有标准自由能变化皆为负值;所有标准自由能变化皆为负值;4根据热力学根本关系式,可求标准熵变和标准焓根据热力学根本关系式,可求标准熵变和标准焓变变化。化。可正可负可正可负溶液外表上的吸附速度溶液外表上的吸附速度以上只是从热力学的角度考虑问题,即考虑吸附平衡问以上只是从热力学的角度考虑
25、问题,即考虑吸附平衡问题。实际上,吸附速度有时具有决定作用。如在泡沫或题。实际上,吸附速度有时具有决定作用。如在泡沫或乳状液的生成过程中,较快的吸附速度有利于泡沫的稳乳状液的生成过程中,较快的吸附速度有利于泡沫的稳定;而在润湿过程中,如果吸附速度很慢,那么由于无定;而在润湿过程中,如果吸附速度很慢,那么由于无法法有效降低外表张力而使液体无法铺展。因此,需要研究有效降低外表张力而使液体无法铺展。因此,需要研究非平衡条件下的吸附速度规律。非平衡条件下的吸附速度规律。1、外表张力的时间效应、外表张力的时间效应即外表张力随时间的变化规律,该过程也称为外表老化。即外表张力随时间的变化规律,该过程也称为外
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