材料表界面_第四章.ppt
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1、材料表界面_第四章4.1Young方程和接触角方程和接触角从力学观点推导从力学观点推导Young方程方程4.1Young方程和接触角方程和接触角从能量观点推导从能量观点推导Young方程方程系统自由焓的变化系统自由焓的变化当液体滑动时,应有:当液体滑动时,应有:代入得:代入得:平衡时,平衡时,dG=0,故故假定液滴足够小,重力影响可假定液滴足够小,重力影响可以忽略。以忽略。现液体发生一个小的位移,使现液体发生一个小的位移,使各相界面的面积变化分别为:各相界面的面积变化分别为:dA液气液气,dA固气固气,dA固液固液停滴法停滴法吊片法吊片法电子天平法电子天平法4.2接触角的测定方法接触角的测定方
2、法4.2接触角的测定方法接触角的测定方法1.停留法停留法2rh在在光光滑滑、均均匀匀、水水平平的的固固体体表表面面上上放放一一小小液液滴滴,因因液液滴滴很很小小,重力作用可忽略。重力作用可忽略。将将液液滴滴视视作作球球形形的的一一部部分分,测测出出液液滴滴高高度度h与与底底宽宽2r。由由简简单单的几何分析可求出的几何分析可求出。1.停留法停留法4.2接触角的测定方法接触角的测定方法仪器结构主要由光源、工作台、底座、放大镜、滴液器仪器结构主要由光源、工作台、底座、放大镜、滴液器等部分组成等部分组成。4.2接触角的测定方法接触角的测定方法2.吊片法吊片法将将表表面面光光滑滑、均均匀匀的的固固体体薄
3、薄片片垂垂直直插插入入液液体体中中,如如果果液液体体能能够够润润湿湿此此固固体体,则则将将沿沿薄薄片片平平面面上上升升。升升高高值值h与与接接触触角角 之之间间的的关系为:关系为:sin=1(gh22 LG)在已知在已知 LG的条件下,不难由上式求出的条件下,不难由上式求出。4.2接触角的测定方法接触角的测定方法3.电子天平法电子天平法设设一一根根纤纤维维浸浸在在某某液液体体中中,纤纤维维的的另另一一端端挂挂在在电电子子天天平平的的测测量量臂臂上上。用用升升降降装装置置使使液液面面逐逐渐渐下下降降。纤纤维维经经(b)状状态态脱脱离离液液面面,在在纤纤维维脱脱离离液液面面的的瞬瞬间间,电电子子天
4、天平平测测出出该该变变化化过过程程中中力力的的变变化化 P,由由记记录录仪仪记记下下如如右右图图的的曲线。曲线。如果液体完全润湿纤维,则如果液体完全润湿纤维,则 P=2 r L式中式中r为纤维半径。为纤维半径。若选用半径已知金属纤维,使液体能够完全润湿纤维,则测出若选用半径已知金属纤维,使液体能够完全润湿纤维,则测出 P,即可求出液体的表面张力,即可求出液体的表面张力 L。如果液体与纤维之间的接触角为如果液体与纤维之间的接触角为,则有,则有 P=2 r Lcos 若纤维的半径若纤维的半径r和液体表面张力和液体表面张力 L已知,则用电子天平法测出已知,则用电子天平法测出 P后,即可求出接触角后,
5、即可求出接触角。4.2接触角的测定方法接触角的测定方法3.电子天平法电子天平法4.2接触角的测定方法接触角的测定方法3.电子天平法电子天平法应用电子天平方法还可测定应用电子天平方法还可测定两种互不相溶液体两种互不相溶液体之间的界面张力和界面接触角。之间的界面张力和界面接触角。如如图图所所示示,L1和和L2为为互互不不相相溶溶两两种种液液体体。纤纤维维S插插入入通通过过L1,L2的的界界面面,当当升升降降装装置置下下降降,在在纤纤维维离离开开L1L2界界面面的的瞬瞬间间,电电子子天天平平测测出出该该过过程程的的力力变变并并记记录录下下来来。在在测测试试中中若若纤纤维维用用铂金丝,以保证被液体完全
6、润湿,则:铂金丝,以保证被液体完全润湿,则:P=2 r L1/L2测定测定 P可求出两种互不相溶液体的界面张力可求出两种互不相溶液体的界面张力 L1/L2。若界面张力若界面张力 L1/L2已知,液体与纤维之间存在接触角已知,液体与纤维之间存在接触角 L1/L2,则:,则:P=2 r L1/L2cos L1/L2因此,测定因此,测定 P可求出纤维在可求出纤维在L1L2界面的接触角界面的接触角 L1/L2。停滴法停滴法吊片法吊片法电子天平法电子天平法4.2接触角的测定方法接触角的测定方法决定和影响接触角大小的因素决定和影响接触角大小的因素1.1.物质的本性物质的本性(1)(1)液体与固体表面性质差
7、别越大接触角越大。液体与固体表面性质差别越大接触角越大。(2)(2)在同一固体上液体的表面张力越大,接触角越大。在同一固体上液体的表面张力越大,接触角越大。2.接触角的滞后现象接触角的滞后现象(1 1)表面粗糙性)表面粗糙性(2 2)表面不均匀性)表面不均匀性(3 3)表面污染)表面污染4.3接触角的滞后现象接触角的滞后现象4.3.1 前进角和后退角前进角和后退角前进角前进角a最大前进角最大前进角a,max后退角后退角r最小后退角最小后退角r,min在理想光滑、组成均匀的表面上的平衡在理想光滑、组成均匀的表面上的平衡接触角就是接触角就是Young氏角。许多实际表面都氏角。许多实际表面都是粗糙的
8、或是不均匀的,液滴可以处在是粗糙的或是不均匀的,液滴可以处在稳定平衡态(即最低能量态),也可处稳定平衡态(即最低能量态),也可处于亚稳平衡态,即出现接触角的滞后现于亚稳平衡态,即出现接触角的滞后现象。象。接触角滞后的原因是由于液滴的前沿存在着能垒。接触角滞后的原因是由于液滴的前沿存在着能垒。4.3接触角的滞后现象接触角的滞后现象引起接触角滞后的原因:引起接触角滞后的原因:固体表面的粗糙度固体表面的不均匀性和多相性固体表面的污染4.3.2由于表面粗糙引起的滞后由于表面粗糙引起的滞后A A:真正表面积;:真正表面积;A A:表观表面积:表观表面积当液滴向前推进时,固液界面的真正面积增当液滴向前推进
9、时,固液界面的真正面积增加加rdSrdS,固气界面的真正面积相应减少,固气界面的真正面积相应减少rdSrdS,液气界面的真正面积增加液气界面的真正面积增加dScosdScosw w。式中式中y为为Young接触角,上式叫做接触角,上式叫做Wentzel方程。它表明粗糙表面的方程。它表明粗糙表面的cosw的绝对值总比平滑表面的的绝对值总比平滑表面的cosy大。大。如图所示,在平衡状态下有:如图所示,在平衡状态下有:4.3接触角的滞后现象接触角的滞后现象(1)当)当y90时,表面粗糙化将使接触角变大。润湿性更差。时,表面粗糙化将使接触角变大。润湿性更差。(3)可见,接触角越小,表面粗糙度的影响越大
10、,要得到)可见,接触角越小,表面粗糙度的影响越大,要得到准确的接触角,特别注意表面要光滑。准确的接触角,特别注意表面要光滑。4.3.3由于表面不均匀性和多相性引起的滞后由于表面不均匀性和多相性引起的滞后4.3接触角的滞后现象接触角的滞后现象 在相的交界处存在着能垒,液体的前沿往往停留在相的交在相的交界处存在着能垒,液体的前沿往往停留在相的交界处。前进角往往反映表面能较低的区域,或反映与液体亲和界处。前进角往往反映表面能较低的区域,或反映与液体亲和力弱的那部分固体表面的性质,而后退角往往反映表面能较高力弱的那部分固体表面的性质,而后退角往往反映表面能较高的区域,或反映与液体亲和力强的那部分固体表
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