Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смачивающая способность и поверхностное натяжение

    Струйчатое обтекание насадки имеет место главным образом при малых нагрузках большее количество жидкости относительно лучше распределяется на поверхности насадки. 2) Чем больше плотность жидкости и чем меньше ее вязкость, тем с большей вероятностью даже на полностью смоченной насадке (под действием силы тяжести) формируется струйное течение. 3) Чем меньше поверхностное натяжение, тем легче при малых нагрузках смачивается твердое тело. 4) Высокая разделяющая способность, которую следует ожидать при использовании мелкой насадки, может быть достигнута только при достаточно равномерном смачивании всей насадки. При более высоких нагрузках на разделяющую способность отрицательно влияет возрастающая неравномерность пленки. 5) Основные закономерности, связанные с влиянием [c.121]


    Пластификация углеродных порошков. Формование углеграфитовых материалов требует пластификации смеси углеродных порошков. Как показано в [В-4], это необходимо, главным образом, для увеличения коэффициента боковой передачи давления, обеспечивающего нормальное формование материала. Кроме того, при прессовании выдавливанием для достаточно полного и быстрого заполнения объемов пресс-инструмента необходима относительно высокая текучесть массы. Это требует от связующего в определенном температурном интервале соответствующей вязкости и поверхностного натяжения, определяющих способность связующего смачивать частички порошка. Вязкость пека определяют в интервале 120-350 С. [c.116]

    С поверхностными явлениями тесно связано поведение жидкости на границе с твердым телом. Известно, что в некоторых случаях жидкость способна растекаться по поверхности твердого тела тонким слоем. Так ведет себя, например, вода на поверхности чисто вымытого стекла. В этом случае говорят, что жидкость смачивает твердое тело. Е5 других случаях та же вода на поверхности стекла или фарфора, загрязненной жиром, собирается в капли и не смачивает поверхность. Очевидно, что явление смачивания обусловлено процессами взаимодействия на поверхности раздела жидкости и твердого тела между собой и с газовой фазой. При смачивании жидкость приобретает большую поверхность раздела как с твердым телом, так и с газовой фазой. В то же время она закрывает поверхность раздела твердое тело — газ. Если обозначить поверхностное натяжение на границе с газовой фазой для твердого тела и жидкости соответственно Отг и Ожг, а избыточную поверхностную энергию на границе твердое тело — жидкость атж, то изменение энергии Гиббса при растекании жидкости по поверхности твердого тела 5 составит [c.307]

    От поверхностного натяжения зависит способность жидкости смачивать поверхности твердых тел. Подъем жидкости в тонких капиллярах — капиллярное впитывание, лежащее в основе таких процессов, как пропитка жидкостями пористых материалов, миграция влаги в почве, водоснабжение растений, определяется поверхностным натяжением. Размер капель распыляемой жидкости и размер пузырьков газа, продуваемого через жидкость, связаны с поверхностным натяжением. [c.23]


    Важные свойства воды — ее способность смачивать поверхность, а также высокое поверхностное натяжение. Благодаря им вода может подниматься на большую высоту в узких трубках — капиллярах. Это явление имеет очень важное значение в природе грунтовые воды поднимаются к поверхностным слоям почвы, обеспечивая влагой растения. Эти же капиллярные явления обусловливают движение соков в растениях. [c.277]

    Смачивающая способность жидкости зависит от ее полярности, с возрастанием которой способность жидкости смачивать твердые тела уменьшается. Внешним проявлением способности жидкости к смачиванию является величина поверхностного натяжения ее на границе с газовой фазой, а также разность полярностей на границе жидкой и твердой фаз. Процесс флотации идет эффективно при поверхностном натяжении воды не более 60—65 мН/м. Степень смачиваемости в эдой твердых или газовых частиц, взвешенных в воде, характеризуется величиной краевого угла смачивания 0 (рис. 4.11). Чем больше угол 0, тем более гидрофобна поверхность частицы, т.е. увеличивается вероятность прилипания к ней и прочность удержания на ее поверхности воздушных пузырьков. Такие частицы обладают малой смачиваемостью и легко флотируются. Большое значение при флотации имеют размер, количество и равномерность распределения воздушных пузырьков в сточной воде. Оптимальные размеры воздушных пузырьков 15—30 мкм, а максимальные 100—200 мкм. [c.140]

    Полярные адгезионно активные функциональные группы клея улучшают совместимость поверхности склеиваемых материалов и клеевого слоя. Водородные связи — причина большой силы сцепления воды (высокое поверхностное натяжение) они определяют способность воды прилипать (смачивать) к различным веществам. Смачивание связано с образованием водородных связей между молекулами воды и атомами кислорода твердого тела. Поэтому у неорганических клеев в качестве затворителей или растворителей наиболее распространены вода и водные растворы, хотя, в принципе, можно использовать и неводные растворители. [c.38]

    Смачивание, или взаимодействие жидкости с субстратом (прилипание), оказывает более сильное влияние на форму капли, чем взаимодействие молекул жидкости между собой. Последнее проявляется в величине поверхностного натяжения жидкости. Чем оно выше, тем ниже при прочих равных условиях смачивающая способность жидкости. Ртутью, например (а = 0,47 Дж/м ), почти никакие вещества не смачиваются (кроме ряда металлов). [c.560]

    ПАВ характеризуют в зависимости от способности адсорбироваться на поверхности раздела фаз и снижать поверхностное натяжение. Они способны смачивать поверхности, образовывать устойчивые пены, отделять частицы загрязнений, эмульгировать масляные загрязнения и предотвращать их повторную сорбцию на очищенной поверхности. Все эти свойства ПАВ достаточно подробно описаны в работе [2]. [c.69]

    Сквозные дефекты сварных соединений легко обнаруживаются с использованием керосиновой пробы, при которой хорошо зачищенный шов снаружи покрывается мелом, а изнутри обильно смачивается керосином. Обладая малым поверхностным натяжением и вязкостью, керосин проникает сквозь тончайшие трещины и вызывает пожелтение слоя мела в зоне дефекта. С подогревом проникающая способность керосина увеличивается. [c.81]

    Способность носителя смачиваться органическим растворителем и удерживать этот растворитель зависит от ряда факторов свойств поверхности носителя (поверхностной энергии и природы групп, покрывающих поверхность), поверхностного натяжения экстрагента и состава водного раствора. [c.212]

    Критическое поверхностное натяжение (поверхностное натяжение жидкости, способной смачивать данную поверхность). [c.299]

    В поверхностном слое всякой жидкости действуют особые силы взаимного притяжения молекул, создающие так называемое поверхностное натяжение. Благодаря им поверхностный слой жидкости стремится возможно больше сократиться и принять гладкую форму. При вытекании жидкости из небольшого отверстия образуется капля, которая в продолжение определенного времени не отрывается от отверстия по причине поддерживающей ее силы поверхностного натяжения. Чем больше поверхностное натяжение эмали, тем хуже она растекается по поверхности изделия. Поверхностное натяжение у эмалей, содержащих буру, значительно меньше, чем у безборных эмалей. Наряду с поверхностным натяжением очень важную роль играет способность жидкости приставать к определенной поверхности тела, или смачивать ее. Так, например, вода не смачивает жирной поверхности, а находится на ней в виде капель, в то время как на чистой поверхности она быстро распространяется в виде тонкой пленки. В большинстве случаев, чем меньше силы поверхностного натяжения жидкости, тем большей смачивающей способностью она обладает. Это свойство играет очень важную роль в эмалировочном производстве. Если грунт не обладает [c.85]


    При поверхностной гидрофобизации растворами кремнийорганических соединений, обладающими низкими вязкостью (10—15 мм с) и поверхностным натяжением, они глубоко проникают в мельчайшие-поры материала. Глубина проникания тем больше, чем ниже поверхностное натяжение и вязкость гидрофобизатора и выше пористость, строительного материала. Для кирпича и штукатурки она достигает 10 мм. Стенки пор и все частицы материала, соприкасающиеся с гидрофобизатором, в результате поверхностных химических реакций и процессов сорбции обволакиваются тончайшей невидимой водоотталкивающей пленкой. Обработанный материал теряет способность смачиваться водой и капиллярно ее всасывать. [c.151]

    Для указанной цели в последние годы введены различные вещества, добавление которых к инсектофунгисид-ным жидкостям позволяет увеличить способность последних смачивать и растекаться. Такие вещества часто называются смачивателями или растекателями . Отдельные вещества применяют также для улучшения прилипания инсектисида или фунгисида, о чем будет сказано ниже. Большинство смачивателей и растекателей действует путем понижения поверхностного натяжения [c.248]

    Поверхностное натяжение. Одним из преимуществ латекса пе-. ред растворами каучука является его способность смачивать гидрофильные поверхности (кожу, ткань и т. д.). Поскольку латекс содержит большое количество поверхностно-активных веществ (жирных кислот, белков и т. д.), то поверхностное натяжение его значительно ниже, чем воды. Для свежего латекса оно составляет 38-10 —40-10 Н/м. Смачивающая и пропитывающая способность латекса обычно возрастает с понижением его поверхностного натяжения. Последнее снижают добавлением аммиака. [c.21]

    Поверхностное натяжение. Эта константа представляет большой технический интерес. Одним из преи.муществ латекса перед растворами каучука является способность его смачивать гидрофильные поверхности (кожу, ткань и т. д.). Однако в некоторых случаях эта способность выражена не в достаточной степени. Смачивающая и пропитывающая способность латекса обычно возрастает с понижением поверхностного натяжения его. Поскольку латекс содержит большое количество поверхностно-активных веществ (жирных кнслот, белков и т. д.), то [c.64]

    Способность жидкостей смачивать твердые тела растет с уменьшением 0-12, т. е. со снижением межмолекулярного взаимодействия или сил когезии. Если силы когезии превышают силы адгезии (т. е. силы взаимодействия между твердым веществом и жидкостью), то на поверхности твердого тела жидкость будет стремиться сохранить форму капель, т. е. форму, соответствующую минимуму поверхностного натяжения, и смачивания не произойдет. [c.10]

    Большое значение имеет смачивающая способность — адсорбируясь на поверхности раздела, ПАВ понижают поверхностное натяжение, облегчая смачивание гидрофобных поверхностей частичек загрязнения. Твердые загрязнения обычно представляют собой группу частичек, склеенных жировыми веществами. Моющий раствор смачивает твердые загрязнения, образуя вокруг отдельных частичек защитную оболочку, проникает в отдельные щели, расклинивает и размельчает их, ослабляя силы их сцепления. Раздробленные загрязнения удаляют с ткани механическим воздействием при встряхивании и с помощью электростатического отталкивания. Большинство растительных волокон, из которых состоит ткань, заряжаются в воде отрицательно. Большинство загрязнений также заряжаются в воде отрицательно. Поэтому частички загрязнений, покрытые пленками из молекул ПАВ, отрываются от ткани и переходят в раствор. [c.327]

    Смачивание является необходимым, но не достаточным предварительным условием осуществления адгезии. Битум смачивает твердую подложку, если его молекулы, ставшие подвижными при соответствующем повышении температуры, приобретают способность вступать в соприкосновение с молекулами подложки. Для смачивания требуется, следовательно, соблюдение двух условий прежде всего достаточная текучесть, обеспечивающая, быстрые перемещения молекул битума за время нанесения покрытия, и, кроме того, сродство к подложке, необходимое для тесного соприкосновения с ней молекул битума. Выполнение первого условия зависит от природы битума и температуры его нанесения, выполнение второго— е только от битума, но и от подложки, так как сродство определяется величиной поверхностного натяжения на границе соприкосновения этих двух материалов. Простейшим примером является ртуть, совсем не имеющая сродства к стеклу и не смачивающая его, хотя ее молекулы весьма подвижны, в то время как дистиллированная вода очень легко смачивает хорошо очищенную поверхность стекла. В случае битумов явление осложняется их коллоидным характером, обусловливающим локализацию сродства в дисперсионной среде. [c.53]

    Сдвиговая деформация этой пленки — это основной источник динамического трения (трения движения) и являющегося результатом образования тепла в уплотнении. Способность смачивать поверхность возникает, когда физическое притяжение поверхности равно или больше, чем поверхностное натяжение смазки. Примеры крайних случаев — это вода на целлюлозе и вода на политетрафторэтилене (тефлон, фторопласт) (рис. 20.3). [c.394]

    Редиспергирование платины, нанесённой на А12О3, можно объяснить исходя из того, что чистые металлы имеют значительно большее поверхностное натяжение, чем их оксиды. Поэтому кристаллы металла не смачивают поверхность носителя, но при окислении металла смачивание на границе раздела сильно увеличивается и Pt02 "растекается" по поверхности носителя, образуя дисперсную фазу. Однако, только мелкие кристаллиты платины (1-3 нм) способны окисляться кислородом при 500°С. Так как при 600°С образуются крупные кристаллиты, редиспергировать их трудно. [c.60]

    В соответствии с выражением (III.8) хорошее смачивание и растекание возможны при большой работе адгезии (когда молекулярная природа жидкости и твердого тела близки) и при низкой работе когезии (когда поверхностное натяжение жидкости мало). Соответственно углеводороды и другие органические жидкости с малым поверхностным натяжением хорошо смачивают практически любые твердые тела. Наоборот, жидкие металлы (с малой химической активностью), имеющие высокие значения поверхностного натяжения (порядка 10 мДж/м ), хорошо смачивают только неокисленные повер сности твердых металлов. Активные металлы— раскислители (например, титан, марганец, цирконий)—способны смачивать и некоторые оксиды. [c.118]

    По данным ряда авторов, penetrasols ускоряли всасывание через неповрежденную кожу человека и животных многих химических веществ (тяжелые металлы, сульфониламиды, белковые аллергены и др.). Однако, по мнению R. Rothman (1943), описываемые авторами эффекты значительно преувеличены. Ускорение всасывания через кожу действительно отмечалось, но степень его была такой же, как при использовании других вспомогательных веществ, которые обладали низким поверхностным натяжением, способностью растворять липоиды поверхностных структур и хорошо смачивали поверхности. Такой же эффект обнаружен при предварительной обработке кожи сапонинами. [c.109]

    КОГЕЗИЯ (от лат соЬаезиз-связанный, сцепленный), сцепление частей одного и того же однородного тела (жидкого или твердого) Обусловлена хим связью между составляющими тело частицами (атомами, ионами) и межмол взаимодействием Работой К наз свободную энергию разделения тела на части и удаления их на такое расстояние, когда нарушается целостность тела Работу К Щ определяют как работу обратимого изотермич разрушения тела IV, = 2у, где у-уд поверхностная энергия (для твердых тел) или поверхностное натяжение (для жидкостей) Соотношение И и работы адгезии характеризующей сцепление разнородных тел (см Адгезия), служит для определения способности жидкостей смачивать твердые тела при имеет место несмачивание, при смачивание, при Щ,> Щ растекание жидкости по пов-сти твердого тела Широко используется также понятие плотности энергии К ,, к-рую отождествляют с внутр энергией испарения (или субтимации) отнесенной к [c.421]

    П. м. удерживаются в трущихся зазорах, как правило, силами поверхностного натяжения либо их помещают в виде капель на гладкие пов-сти или в небольшие углубления. Это обусловливает высокую адгезию П. м. к пов-стям треиия и низкую растекаемость, характеризующую их способность смачивать данные пов-сти. П. м. должны обладать высокой стабильностью к окислению и не изменять св-в при длительном применении, т.к. в большинстве случаев их вводят в узлы трения (10 -10 мл) на один-два года, П. м. должны также хорошо адсорбироваться техн. камнями (естеств, или искусств, минералы), из к-рых иногда изготовлены подшипники приборов. [c.87]

    Таким образом, ПАВ любой группы с химически фиксируемыми на твердой поверхности полярными группами при сравнительно малых концентрациях не могут служить смачивателями, вызывая обратный эффект — несмачивание этих поверхностей водою. Лишь при значительно больших концентрациях, обз словливающих сильное понижение поверхностного натяжения воды на границе с воздухом, возникает нормальное смачивающее действие — вода с сильно пониженным поверхностным натяжением смачивает любую гидрофобную поверхность [4, 9]. Эти выводы важны не только для отбора флотореа-гентов-собирателей в процессах флотационного обогащения, но и для добавок, повышающих пылеулавливающую способность воды в шахтных условиях. [c.12]

    Смачиватели, применяемые для уменьшения поверхностного натяжения воды, являются поверхностно-активными веществами, т. е. веществами, способными адсорбироваться на границе раздела вода —воздух и располагаться определенным образом.-Все поверхностно-активные вещества можно разделить на две основные группы ионогенные и неионогенные. В первую группу входят вещества, способные в воде диссоциировать на противоположно заряженные части. Большая часть, состоящая из углеводородного иона, и играет роль поверхностно-активного агента. Эта группа делится на две подгруппы — анионоактивные, т. е. углеводородная часть является анионом, и катионоактивные, в которых роль поверхностно-активного агента играет катион. В качестве смачива- [c.69]

    Помимо величины поверхностного натяжения жидкости СТшг пылеподавление зависит от способности твердых тел смачиваться. [c.240]

    Материалы с относительно низкой поверхностной энергией, например полиэтилен, полипропилен, полисилоксаны или металлы, поверхность которых покрыта маслом, хорошо смачиваются только под действием фторсодержащих ПАВ. Например, при добавке фторсодержащих ПАВ к средствам для чистки кухонной посуды или оконных стекол смачивание значительно улучшается, причем высокое качество чистки и блеск достигаются в результате одной операции [71] При добавке 0,1% неионогенного поверхностно-активного вещества в резист для фототравления улучшается смачивание, повышается четкость рисунка и предотвращается появление дефектов [72]. Кроме того, при добавлении неионогенных или анионоактивных фторсодержащих ПАВ в качестве смачивающих агентов в желатиносодержащие растворы для ф отографии достигаются значительно более высокий, чем в случае ранее применявшихся смачивающих агентов, выравнивающий эффект,, лучшая воспроизводимость, исчезновение масляных пятен [ 73 - 75]. Введение фторсодержащих ПАВ в водные инсектицидные аэрозоли увеличивает скорость впитывания, облегчает прилипание капелек к насекомым и повышает процент летальности [ 76 ]. Небольшая добавка этих веществ к краскам снижает их поверхностное натяжение, в результате чего улучшается смачивание поверхности и, что особенно важно, становится возможным нанесение краски на участки, загрязненные маслом [ 77, 78]. Добавка фторсодержащих ПАВ к типографской краске повышает ее текучесть и улучшает выравнивающую способность [ 79]. [c.396]

    Из уравнения (5а) следует, что твердые поверхности лучше смачиваются теми лиофильными жидкостями, которые имеют более низкое поверхностное натяжение. Вместе с тем, смачивающая способность жидкостей зависит не только от Ощг, но и от Охг и атш. Одновременно с изменением a r неизбежно меняется и Охш- Следовательно, по величинам a r нельзя делать строгие прогнозы относительно смачивающей способности жидкостей.. Решающая роль принадлежит величине Охж, пути управления которой мало изучены. Исследование закономерностей изменения сгтш затруднено тем, что не существует прямых методов измерения ат . [c.19]

    Разница в величинах о кристаллических твердых тел и жидкостей при обычной температуре является следствием различия природы межмолекулярных сил, которые управляют поверхностными явлениями, в том числе и смачиванием. Поэтому полярные жидкости, такие, как вода (при 20 °С о= 72,7 эрг/см ) и глицерин (при 20°С 0 = 63,4 эрг/см ), чаще всего плохо смачивают неорганические пигменты (относящиеся по энергонасыщенности к первой группе). Наоборот, малополярные жидкости, в которых преобладают дисперсионные межмолекулярные силы, хорощо смачивают любые твердые тела, в том числе и пигменты. Считается, что такой универсальной смачивающей способностью обладают жидкости с поверхностным натяжением менее 30 эрг/см2, т. е. многие лаки (масляные, алкидные, модифицированные фенолоформальдегидные и т. д.). Худщей способностью смачивать и диспергировать неорганические пигменты отличаются водные растворы и дисперсии пленкообразователей, а также эпоксидные лаки (содержащие относительно полярные органические растворители). [c.77]

    С. Бенедикс указывает, что нити из двуокиси кремния удлиняются при погружении в воду и сокращаются до исходной длины после просушки. Степень удлинения частиц кварца в ряде жидкостей увеличивается с повышением поверхностного натяжения жидкости. Это явление было названо Бенедиксом ликвострикцией и связано с изменением энергии на поверхности раздела твердое тело — жидкость [75]. Проявление хрупкости при действии среды зависит от ее способности смачивать поверхность керамического материала (т. е. от величины свободной поверхностной энергии па границе материал - - вода). [c.39]

    Немаловажное значение имеет удерживаемость осадка препарата на обработанной поверхности, по которой понимается его способность противостоять разрушающему воздействию различных природных факторов. Удерживаемость зависит от физико-химических свойств фунгицидов и характера обрабатывае.мой поверхности растения. Важным фактором, влияющим на смачиваемость, а также на удерживаемость фунгицида, является степень гидрофобно-сти обрабатываемых поверхностей, которую обусловливает восковой налет и его распределение и, кроме того, наличие волосков на листьях. Имеют значение характер поверхности, конфигурация и форма листовой пластинки, а также величина капель и поверхностное натяжение используемого рабочего раствора, которые наряду с перечисленными выше факторами обусловливают величину так называемого краевого угла, образованного обработанной поверхностью и краем капли, — угла между касательной к сфере капли и горизонтальной плоскостью (Губарев, Штеренталь, 1965), определяющими растекаемость, а в конечном счете удерживаемость. Примером могут служить листья капусты, лука, гороха и некоторых других культур, которые плохо смачиваются жидкостью и слабо удерживают осадок препарата. [c.32]

    Щелочные растворы применяются как самостоятельно, так и с добавлением поверхностно-активных веществ. Поверхностно-активными называются вещества (ПАВ), способные адсорбироваться на поверхностях раздела фаз, понижая при этом их поверхностное натяжение. Благодаря этому моющий раствор получает способность хорошо смачивать поверхность очищаемых деталей и свободно проникать в узкие щели, отверстия и зазоры. Адсорбируясь на частицах загрязнений, ПАВ вызывают резкое изменение интенсивности молекулярного взаимодействи5 соприкасающихся тел, что способствует более легкому отрыву частиц загрязнений от поверхности деталей. Оторванные грязевые частицы, вследствие наличия на их поверхности слоя ПАВ, стабилизируются в растворе. [c.25]

    По данным Цисмана , способность жидкостей смачивать ту или иную поверхность определяется соотношением величин поверхностного натяжения жидкости а и так называемого критического поверхностного натяжения смачивания 0кр. Равномерное распределение жидкости по поверхности достигается только в том случае, когда о<(Ткр °. Для политетрафторэтилена Сткр составляет 18,5 дин/см . Поверхностное натяжение воды и большинства других жидкостей превышает это значение, поэтому полимер не смачивается. Фторированные карбоновые алифатические кислоты являются поверхностно-активными веществами, и при их растворении поверхностное на- [c.59]

    Наряду с оценкой смачивающей способности по концентрации ПАВ в точке инверсии и скорости пропитки в последнее время получил широкое распространение еще один способ, который основан на представлении о критическом поверхностном натяжении смачивания 0кр (см. П1.3) и заключается в следующем. При растворении ПАВ поверхностное натяжение на границе жидкость — воздух постепенно уменьшается. Когда оно снизится до величины Ожг = сткр, раствор будет полностью смачивать поверхность твердого тела, у которого критическое поверхностное натяжение смачивания равно Сткр. Минимальная концентрация ПАВ, при которой достигается полное смачивание подложки, выбранной в качестве эталона, представляет количественную характеристику смачивающей способности ПАВ чем ниже эта концентрация, тем эффективнее данное вещество влияет на смачивание [33]. В рамках этой схемы переход от ограниченного смачивания (равновесный краевой угол 00 > 0°) к полному смачиванию происходит потому, что при определенной концентрации, зависящей от природы растворяемого ПАВ, на поверхности вода — воздух формируется насыщенный мономолекулярный слой, в котором молекулы ПАВ ориентированы своими полярными группами в сторону воды, а неполярными углеводородными цепями направлены в сторону воздуха. Насыщенный монослой ПАВ вызывает своеобразную гидрофоби-зацию полярной жидкости [1, 33]. При контакте такого раствора с гидрофобной низкоэнергетической твердой поверхностью (парафин, полиэтилен, тефлон и т. п.) ориентация молекул ПАВ на поверхности воды не изменяется. Поэтому поверхностное натяжение Отж на границе раствора с твердой поверхностью может быть весьма малым соприкасающиеся слои близки по своей молекуляр- [c.178]

    Приведенные результаты показывают, что изопропилолеат эффективно улучшает способность масел смачивать поверхность путем понижения поверхностного натяжения на границе фаз. Последнее является существенным эксплуатационным требованием для масел данного назначения например, в зарубежных спецификациях на аналогичные масла предусматривается поверхностное натяжение не более 28 мН/м, а фактически составляет около 20 мН/м. [c.113]

    Способность смачивать загрязненные поверхности. Раствор моющего средства, соприкасаясь с масляной (загрязненной) nei-верхностью субстрата (волокно, металл и др.), образует краевой угол. Этот угол получается в результате установления равновесия между поверхностными натяжениями на границах твердое теяо-i жидкость, твердое тело—газ и жидкость—газ. Краевой угол О означает полное смачивание, а 180°—полное отсутствие смачй=-вания. Практически угол 90° соответствует граничному состой-нию между смачиванием и несмачиванием. Краевой угол парафина с водой равен, например, 105°. Имеют значение также и Bon teia смачиваемого материала . t [c.193]


Смотреть страницы где упоминается термин Смачивающая способность и поверхностное натяжение: [c.89]    [c.97]    [c.20]    [c.578]    [c.75]    [c.501]   
Смотреть главы в:

Температуроустойчивые неорганические покрытия -> Смачивающая способность и поверхностное натяжение




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте