材料界面化学与改性-4界面.ppt
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1、Sunday,May28,2023东北林业大学东北林业大学理学院理学院东北林业大学理学院化学化工系材料界面化学与改性材料界面化学与改性Sunday,May28,2023第第1 1章章 绪论绪论第第2 2章章 液体表面液体表面第第3 3章章 固体表面固体表面第第4 4章章 固固-液界面液界面第第5 5章章 表面活性剂表面活性剂第第6 6章章 高分子材料的表界面高分子材料的表界面 第第7 7章章 高聚物的表面改性高聚物的表面改性 第第8 8章章 复合材料的界面复合材料的界面第第9 9章章 表界面分析技术表界面分析技术材料界面化学与改性材料界面化学与改性目目 录录Sunday,May28,2023第
2、第4 4章章 界面界面(interface)本章目录本章目录4.1 固-液界面4.2 固-固界面4.3 液-液界面Sunday,May28,20231 杨氏(Young)方程和接触角2 Young-Dupre公式3 接触角测定方法4 接触角滞后现象5 固体表面的润湿性质6 动润湿与 动接触4.14.1固固-液界面液界面本节目录本节目录 4.1.1 4.1.1 润湿现象润湿现象 4.1.2 4.1.2 固液界面吸附作用固液界面吸附作用Sunday,May28,2023润湿动画润湿动画不润湿动画不润湿动画1.1.接触角与杨氏方程接触角与杨氏方程4.1.1 4.1.1 润湿现象润湿现象Sunday,
3、May28,2023 在气、液、固三相交界点,气-液与液-固界面张力之间的夹角称为接触角(contactangle),通常用q 表示。若接触角大于90,说明液体不能润湿固体,如汞在玻璃表面;若接触角小于90,液体能润湿固体,如水在洁净的玻璃表面。Sunday,May28,2023 接触角的大小可以用实验测量,也可以用公式计算:杨氏(YoungT)方程杨氏杨氏(YoungT)方程方程Sunday,May28,2023沾湿(adhension)过程是气-固和气-液界面消失,形成液-固界面的过程。浸湿(immersion)是将固体浸入液体,气-固界面完全被液-固界面取代的过程。润湿是固体表面上的气体
4、被液体取代的过程。润湿的分类 :Sunday,May28,2023 铺展(spreading)是少量液体在固体表面上自动展开,形成一层薄膜的过程。S 称为铺展系数。液体在固体表面上铺展的必要条件为S0。S越大,铺展性能越好。若S0,则不能铺展。Sunday,May28,2023 习惯上人们更常用接触角来判断液体对固体的润湿:把90的情形称为润湿;90时称为不润湿;=0或不存在时称为完全润湿。公式推导问题:未考虑重力影响和垂直分力但是可以允许Sunday,May28,20232 Young-Dupre2 Young-Dupre公式公式(2)(3)上式称为上式称为Young-DupreYoung-
5、Dupre公式,公式,此式将粘附功与接触角联系起来了。此式将粘附功与接触角联系起来了。接触角越小,粘附功越大,润湿性越好接触角越小,粘附功越大,润湿性越好Sunday,May28,2023(1)角度测量法应用最广,最直截了当的方法投影法摄影法显微量角法斜板法光点反射法可测纤维接触角(2)滴停法光滑,均匀,水平的固体表面,小液滴3 3 接触角测定方法接触角测定方法媒体资源媒体资源1 1媒体资源媒体资源2 2Sunday,May28,2023(3)吊片法光滑,均匀的固体薄片吊片法Sunday,May28,2023(4)电子天平法可测定纤维,塑料细管等的接触角如果液体完全润湿,有Sunday,May
6、28,2023(4)电子天平法可测定纤维,塑料细管等的接触角如果液体完全润湿,有Sunday,May28,2023(4)电子天平法可测定纤维,塑料细管等的接触角如果液体润湿,有Sunday,May28,2023(4)电子天平法可测定纤维,塑料细管等的接触角m-润湿t时刻增重量W1平衡总增重量H纤维填充高度浸润液粘度Wf纤维填充质量AS,p纤维比表面1液体密度l1液体表面张力Sunday,May28,2023接触角测定应注意两点:1平衡2温度一些体系接触角的温度系数Sunday,May28,2023液固界面取代气固界面与气固界面取代液固界面后形成的接触角不等的现象。1前进角与后退角如图表面不均匀
7、时,滴加液体,接触角变大,称为前进角;移出液体,接触角变小,为后退角。前进角后退角在斜板上的液滴4.4.接触角滞后现象接触角滞后现象Sunday,May28,2023举例:一些液体在纤维素上的前进角与后退角4.4.接触角滞后现象接触角滞后现象Sunday,May28,2023原因表面不均匀前进角一般反映与液体亲和力弱的那部分固体表面;而后退角反映与液体亲和力较强的那部分固体表面。4.4.接触角滞后现象接触角滞后现象Sunday,May28,2023原因表面组糙度;表面污染4.4.接触角滞后现象接触角滞后现象Sunday,May28,2023高能表面:几百几千mN/m2金属及其氧化物,硫化物,无
8、机盐等低能表面:10025mN/m2有机固体与高聚物5.5.高能与低能固体表面高能与低能固体表面Sunday,May28,2023Zisman等对同系物有等对同系物有机液体在高聚物上的接机液体在高聚物上的接触角进行了广泛研究,得到如下公式;触角进行了广泛研究,得到如下公式;上式表明:上式表明:同系物液体对于同一固体的接触角随同系物液体对于同一固体的接触角随液体表面张力降低而变小。液体表面张力降低而变小。如以如以cos对对lg作图,可得一条直线,作图,可得一条直线,将直线延长至将直线延长至coscos1 1处,可得到一个处,可得到一个lglg值。值。(如图如图)这个值称为临界表面张力这个值称为临
9、界表面张力C低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m2)Sunday,May28,2023C是固体的一个特征量其物理意义是:在该同系物液体中,凡是表面张力大于C的物质都不能在固体表面上铺展,只有lg C的液体才能在固体表面上铺展。若用非同系物液体,cos对lg 作图通常是一条窄带(也可能是直线),其下限为C。C显然,C越小,能在固体表面张上铺张的液体就越少,这种固体的润湿性也越差。低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m2)Sunday,May28,2023低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m2)Sunday,May28,2023聚合物的临界表面张力1、
10、固体的润湿性质与分子的极性有关;在各类碳氢和碳氟化合物中,极性化合物的可润湿性显著优于相应的完全非极性物质;Sunday,May28,20232、高分子的润湿性质与其分子组成有关。在碳氢链中加入其它杂原子将明显改变高聚物的润湿性能。加入氟原子可使其临界表面张力变小;加入其它原子则可使其润湿性能改善;次序为:FHClBrIONSunday,May28,2023一些有机固体的临界表面张力氯和氟取代烃的临界表面张力低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m2)Sunday,May28,20233、附有两亲分子单分子层的高能固体表面显示低能表面的特性;-这说明固体的润湿性质取决于固体表面层的
11、原子或原子团的性质及排列.一些单分子层的临界表面张力低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m2)Sunday,May28,20234、化学结构与临界表面张力有一定关系:-一定基团组成相应一定的临界表面张力值;不同组成的基团固体临界表面张力低能表面低能表面(100mN/m2)(100mN/m(100mN/m2 2)通常一般液体可在高能表面上铺展:将煤油等许多碳氢液体滴在干净的玻璃、钢等高能固体表面上的情况即是如此。但是也有一些的表面张力的有机液体,在金属、氧化物等高能表面上却不能铺展,而形成具有相当大接触角的液滴。原因可能是:在表面发生了吸附并形成定向排列的吸附膜。被吸附的两亲分子以
12、基团固定在高能固体表面上,而已疏水基构成最外层,从而使表面变成了低能表面。此现象谓之高能表面的自憎现象。Sunday,May28,2023一些有机液体在高能表面上的自憎现象高能表面高能表面(100mN/m(100mN/m2 2)Sunday,May28,2023一些单分子层的临界表面张力高能表面高能表面(100mN/m(100mN/m2 2)Sunday,May28,2023液体对以一定速度移动的固体片基的润湿称为动润湿,固体与液体间形成的随时间而变的接触角为动接触角。(存在临界润湿速度问题)4.1.6 4.1.6 动润湿与动接触动润湿与动接触Sunday,May28,2023将一种固体浸入一
13、种液体中所放出的热量称之为浸湿热和润湿热。-可作为固液体系润湿性能的表征-特别是接触角为零或自动铺展的接触角无法分辨体润湿性优劣的情况。-在实际的情况下,体系与环境之间的数值不大的膨胀功外无其它功,固体系的自由能降低主要以热的形式释出。此为润湿此值越大,说明固体和液体间的亲和力越强。采用精密量热法测定之。(观察下表,有何启示?)#润湿热Sunday,May28,2023Sunday,May28,2023 1 1 1 1 固液界面的吸附作用的特点固液界面的吸附作用的特点固液界面的吸附作用的特点固液界面的吸附作用的特点 2 2 2 2 自溶液中的吸附自溶液中的吸附自溶液中的吸附自溶液中的吸附 3
14、3 3 3 自稀溶液中的吸附自稀溶液中的吸附自稀溶液中的吸附自稀溶液中的吸附 4 4 4 4 自电解质溶液中的吸附自电解质溶液中的吸附自电解质溶液中的吸附自电解质溶液中的吸附 5 5 5 5 自大分子溶液中的吸附自大分子溶液中的吸附自大分子溶液中的吸附自大分子溶液中的吸附 6 6 6 6 吸附应用吸附应用吸附应用吸附应用 Adsorption at the solid/liquid interface固液界面的吸附作用固液界面的吸附作用Sunday,May28,20231.固液界面吸附的特点 固气吸附固气吸附 固液吸附固液吸附(1 1 1 1)有可被吸附分子)有可被吸附分子)有可被吸附分子)有
15、可被吸附分子 (1 1 1 1)不可能有空白表面)不可能有空白表面)不可能有空白表面)不可能有空白表面 也有空白表面也有空白表面也有空白表面也有空白表面 存在竞争吸附存在竞争吸附存在竞争吸附存在竞争吸附 (2 2 2 2)吸附量)吸附量)吸附量)吸附量=n/mn/mn/mn/m (2 2 2 2)表观吸附量表观吸附量表观吸附量表观吸附量Sunday,May28,2023竞竞争争吸吸附附溶质溶剂溶质溶剂溶质溶质溶质溶质溶剂溶剂溶剂溶剂溶质吸附剂溶质吸附剂溶剂吸附质溶剂吸附质1.固液界面吸附的特点Sunday,May28,2023稀溶液时表观吸附量与真实吸附量近似相等。稀溶液时表观吸附量与真实吸附
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