Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поверхностное максимального давления

Рис. 13. Схема установки для определения поверхностного натяжения методом максимального давления пузырька /—колба с исследуемой жидкостью 3 — пипетка с капиллярным кончиком 3 — эжектор 4 — манометр Рис. 13. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для <a href="/info/15612">определения поверхностного натяжения методом</a> <a href="/info/13330">максимального давления</a> <a href="/info/3782">пузырька</a> /—колба с исследуемой жидкостью 3 — пипетка с капиллярным кончиком 3 — эжектор 4 — манометр

    Интересно отметить, что наблюдаемое максимальное давление двухмерного газа при его конденсации, равное примерно 0,4 дин/см, может показаться весьма малым. Однако это не так. Следует учесть, что молекулы двухмерного газа лежат плашмя и толщина поверхностной пленки составляет всего около 4,5 А. Соответствующий расчет показывает, что поверхностное давление в 0,4 дин/см примерно соответствует 8,7-10 дин/см , или 8,5 атм. Это значение уже довольно близко к критическому давлению для обычных жидкостей. [c.133]

    Поверхностное натяжение растворов как функцию их состава измеряли методом максимального давления пузырька по известной методике. Электропроводность дисперсионной среды определяли, используя мост переменного тока погрешность, не превышала 10%. Измерение электрокинетического потенциала для границ жидкость—газ и стекло—жидкость выполняли методом микроэлектрофореза в плоскопараллельной кювете. Предварительно исследуемое стекло измельчали в шаровой мельнице с металлическими шарами в течение нескольких часов. Образующуюся дисперсную систему многократно отмывали на фильтре [c.201]

    Методы определения поверхностного натяжения (метод капиллярного поднятия, отрыва кольца, максимального давления в пузырьке, неподвижной капли) рассматривает молекулярная физика. Надежных методов определения поверхностного натяжения твердых поверхностей пока не существует, но оценочные значения говорят о том, что поверхностное натяжение твердого тела близко по величине к поверхностному натяжению жидкостей, особенно вблизи температуры плавления. [c.209]

    Ю. П. Розин и Н. П, Тихонова (Одесский Государственный университет) модифицировали прибор Ричардса с целью измерения интенсивности звука в проводящих жидкостях. Используя известный метод измерения поверхностного натяжения, предложенный Ребиндером, они разработали компенсационный метод измерения интенсивности звука. В пузырьках, образуемых в акустическом поле, максимальное давление воздуха много выше, чем в отсутствие поля. При увеличении интенсивности звука форма мениска становилась более плоской. По мнению авторов, это эквивалентно действию постоянного давления, направленного внутрь капилляра и не зависящего от угла наклона капилляра относительно звукового фронта. [c.128]

    Чтобы исключить трудоемкую операцию по измерению радиуса капилляра, для определения поверхностного натяжения используют относительный метол. Для этого находят константу ячейки к, которую рассчитывают по значениям максимального давления Арст и поверхностного натяжения Ост для стандартных жидкостей  [c.13]


    Для исследования были взяты образцы депарафинированного масла и петролатума, полученные при депарафинизации остаточного рафината в присутствии присадок АФК и В-526. Содержание присадок варьировали в пределах от 0,005 до 2% (масс.) на рафинат. Для сравнения с этими образцами были приготовлены модельные смеси депарафинированного масла и петролатума, полученные при обычной депарафинизации, в которые затем добавляли присадки в той же концентрации. Поверхностное натяжение на границе с воздухом для реальных и модельных систем измеряли методом максимального давления пузырька воздуха. Зависимость поверхностного натяжения (при 75 °С) как функции концентрации (lg С) для систем, состоящих из петролатума и присадки (на примере В-526), выражена идентичными кривыми [c.174]

    Изменение поверхностного натяжения во времени, отражающее процесс формирования адсорбционного слоя на поверхности растворов ПАВ, можно изучать полустатичес-кими методами максимального давления в пузырьках, отрыва кольца и сталагмометрически. Для этого измеряют сг при различной скорости увеличения поверхности раздела, т. е. изменяя время образования пузырька или капли, время отрыва кольца, что етрудно осуществить экспериментально. В таком случае обнаруживается, что измеряемое значение а уменьшается по мере снижения скорости образования поверхности, стремясь к наименьшему равновесному (статическому) значению. Однако более удобными для указанной цели являются статические методы капиллярного поднятия и пластинки Вильгельми, при которых площадь поверхности раздела в ходе измерения остается постоянной. В случае метода втягивания пластинки применение электровесов, снабженных самописцем, позволяет осуществить непрерывную запись кривой кинетики поверхностного натяжения. [c.120]

    Пол у статическими называются методы определения поверхностного натяжения границы раздела фаз, возникающей и периодически обновляемой в процессе измерения (метод максимального давления пузырька и сталагмометрический метод), а также методы отрыва кольца и втягивания пластины. Эти методы позволяют определить равновесное значение поверхностного натяжения, если измерения проводятся в таких условиях, что время, в течение которого происходит формирование поверхности раздела, значительно больше времени установления равновесия в системе. [c.21]

    Р1" с. 2. Схема установки для определения поверхностного натяжения методом максимального давления  [c.13]

    Измеряемое при помощи манометра максимальное давление Р связано с поверхностным натяжением равенством [c.333]

    Определение поверхностного напряжения по максимальному давлению при выдувании пузырька. Если выдувать воздух через капилляр, погруженный в жидкость, то форма мениска в процессе роста пузырька изменяется так, как показано на рис. 28. До того момента, как пузырек появится на конце капилляра, мениск сохраняет свою постоянную форму и кривизну r/ os 0 (положения [c.118]

    Метод максимального давления пузырьков. В этом методе поверхностное натяжение определяется по величине давлення, при котором происходит отрыв пузырька воздуха, выдуваемого в жидкость, через капилляр радиусом R. [c.24]

    Схема установки и техника измерения максимального давления отрыва капли остаются теми же, что и при определении поверхностного натяжения жидкостей (с. 24, 29). [c.57]

    Опишите метод определения поверхностного натяжения по максимальному давлению в пузырьке на приборе Ребиндера. [c.32]

    Измеряют поверхностное натяжение приготовленных растворов по мере увеличения концентрации. Измерения проводят при постоянной температуре, для чего сосуд с испытуемым раствором погружают в водяной термостат (метод максимального давления пузырьков) или используют кювету с двойными стенками (метод отрыва кольца), через которую циркулирует вода из ультратермостата. [c.134]

    При измерении поверхностного натяжения ртути при 22° С максимальное давление паров в пузырьке было 1220 Па. Для воды при этой же температуре оно составляло 188 Па. Вычислить поверхностное натяжение ртути при указанной температуре. [c.26]

    Таким образом, максимальное внешнее давление равно тому избыточному давлению АРт, которое существует у сферической поверхности данного радиуса. Это избыточное давление определяется величиной а, а следовательно, и величина измеренного максимального давления прямо пропорциональна поверхностному натяжению жидкости. [c.96]

    Адсорбция различных компонентов на границе раствор — воздух может быть определена на основе прямых измерений пограничного натяжения, которое на этой границе называется поверхностным натяжением, Простой способ определения поверхностного натяжения состоит в измерении высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке, погруженной Б раствор. Можно, наоборот, выдавливать пузырьки воздуха в раствор и измерять давление, при котором наблюдается это явление. Максимальное давление газа в пузырьке пропорционально величине а. Если измерять а в растворах различного состава, то затем поверхностный избыток компонента может быть рассчитан по уравнению Гиббса  [c.87]


    Чтобы определить константу капилляра, в качестве испытуемой жидкости берут сначала жидкость, поверхностное натяжение которой известно, например дистиллированную воду. Если измерить при этом максимальное давление Ра в момент отрыва пузырька, то константа прибора будет равна  [c.122]

    После выхода из сопла частицы топлива летят по направлению суммарной скорости и образуют тонкую пленку в форме однополостного гиперболоида вращения. При малом давлении под действием поверхностного натяжения, аэродинамического сопротивления и веса топлива эта пленка постепенно сужается, затем распадается на отдельные капли (см. рис. 74, а). Такая форма струи получила название тюльпан . С повышением давления скорость топлива увеличивается и сужения пленки не наблюдается (см. рис. 74, б). Максимальное давление, при котором топливо распадается на капли без образования пленки, зависит от физических характеристик топлива (вязкости, поверхностного натяжения) и геометрических размеров форсунки. [c.165]

    Интерфейсы с выпариванием растворителя, основанные на преимущественном испарении более легкокипящего растворителя, обеспечивают более высокую степень обогащения элюата, который целиком поступает в масс спектрометр В одной из подобных систем [59] интерфейс концентрирует поток жидкости, позволяя ему стекать по нагреваемой электрическим током проволоке переменного сечения, температура которой меняется по ее длине, остаток жидкости поступает в масс спектрометр через капилляр и игольчатый вентиль Этот интерфейс обеспе чивает испарение около 95 % растворителя, т е 20 кратное обогащение при скоростях потока растворителей 3 мл/мии в случае н пентана, 2,8 мл/мии — для 2,2,4 триметилпентана, 1,7 мл/мин — для метанола и 0,7 мл/мин — для смеси мета нола и воды (50 50) С чистой водой нельзя получить хорошие результаты, так как поверхность провода гидрофобна, что вы зывает образование крупных капель Указанные максимальные скорости потока коррелируют с теплотами испарения, но они зависят также от летучести, вязкости, поверхностного натяжения Давление в ионном источнике позволяет получать масс-спектры в режиме ХИ и ЭУ Этот интерфейс использовался при анализе полициклических ароматических углеводородов определении фенолов в сланцевой смоле [59] [c.40]

    Одним из методов, описанных в гл. I, получают зависимость поверхностного натяжения раствора от концентрации ПАВ. Так как растворы ПАВ обычно сильно вспениваются, метод максимального давления пузырька для них неудобен. [c.189]

    Краевой угол по отношению и стеклу также может быть определен путем измерения поверхностного натяжении жидкости посредством двух методов одного не зависящего, а другого зависящего от краевого угла. Таковы, например, методы максимального давления пузырька и капиллярного поднятия (стр. 51 и 56). [c.56]

    Ход работы. Определять ККМ неионогенного ПАВ при различной температуре наиболее целесообразно методом поверхностного натяжения на приборе Ребиндера. Другие методы либо принципиально невозможны (метод электропроводности), либо сопряжены с большими трудностями при термостатировании. Используя метод максимального давления в пузырьках, изотермические условия легко осуществить, если погружать сосуд прибора Ребиндера в водяной термостат, или, изготовив сосуд с рубашкой, пропускать через рубашку воду из термостата. [c.146]

    На практике наиболее часто используют статические или полуста-тические методы, позволяющие измерять равновесные значения поверхностного натяжения жидкостей. К статическим относятся методы капиллярного поднятия жидкости и висячей (лежащей) капли. Полу-статическими являются методы максимального давления в капле (пузырьке), отрыва кольца или пластины и сталагмометрический метод. [c.11]

    Последнее соотношение известно как уравнение Жюрена. Таким образом для определения поверхностного натяжения жидкостей этим методом экспериментально находят высоту поднятия /г, радиус капил-ляра г и угол смачивания 0. Метод капиллярного поднятия является одним из наиболее точных (относительная погрешность менее 0,01 %) Метод максимального давления в пузырьке основан на измерении давления, при котором происходит огрыв пузырька газа (воздуха), выдуваемого в жидкость через капилляр. [c.12]

    При определении поверхностного натяжения методом максимального давления в нузырьке следует также учитывать гидростатическое давление слоя жидкости, находящейся над ним. Однако, если глубина погружения капилляра в жидкость незначительна и радиус г мал, поправкой на это давление можно пренебречь. [c.12]

    Измерение поверхностного натяжения битумов при низких температурах требует большой затраты времени. Измерение проводят при высоких температурах, когда вязкость битума невелика, а полученные результаты экстраполируют до более низких температур. Наиболее ранние измерения были проведены Нелленштейном и Роденбургом [571, которые использовали метод определения даТ- ления пузырьков Егера. Кончик капилляра погружают в жидкость, которая должна хорошо смачивать капилляр. В капилляр подают воздух, давление которого постепенно повышают до тех пор, пока образующийся воздушный пузырек не отрывается от кончика. Если пузырек в жидкости образуется медленно, его радиус кривизны вначале снижается, проходит через минимум, а затем возрастает. В то же время давление проходит через максимум. Если радиус кривизны в наиболее низкой части пуз,ырька равен г, а глубина этой точки от уровня жидкости равна г, максимальное давление равно  [c.56]

    Поверхностное натяжевие аренов с ненасыщенноп боковой цепью при 20 0,02° С по данным М. Г. Воронкова [9]. Измерение у проводилось методом максимального давления пузырьков (III) [c.370]

    Необходимо также отметить, что при этом методе приходится работать с частично обновляющейся поверхностью, поэтому при измерении поверхностного натяжения растворов поверхностноактивных веществ в некоторых случаях можно получить завышенные результаты. Используя два капилляра с разными радиусами Гу и Го, погруженные в жидкость на одинаковую глубину, Сагден (1924 г.) сумел избежать необходимости измерения глубины погружения. Действительно, если максимальное давление в первом капилляре равно р, а во втором р", то при одинаковом погружении (одинаковых К), согласно (4.50), получаем [c.119]

    Таким образом, максимальное внешнее давление равно тому избыточному давлению Армако. которое существует у сферической поверхности данного радиуса. В то же время это избыточное давление определяется поверхностным натяжением жидкости о. Следовательно, и измеоенное максимальное давление пропорционально о. [c.10]

    Поверхностное натяжение жидкостей легко определяют прямым экспериментальным путем. Описанные в литературе многочисленные методы измерения поверхностного натяжения на жидких (подвижных) поверхностях раздела подразделяют на три основные группы 1) статические (методы капиллярного по,анятия и лежачей или висячей капли) 2) полустатические [методы максимального давления пузырька (капли), отрыва кольца, отрыва пластинки, взвешивания или счета капель] 3) динамические (методы капиллярных волн, колеблющихся струй). [c.310]

    Санников А.К., Ревина Л.М. Экспериментальное шре-деление поверхностного натяжения каменноугольного пека методом максимального давления пуэарька газа. -Сб. трудов ГосНИИШ, 1969. [c.141]


Смотреть страницы где упоминается термин Поверхностное максимального давления: [c.292]    [c.356]    [c.333]    [c.67]    [c.652]   
Техника физико-химических исследований при высоких и сверхвысоких давлениях (1976) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление максимальное

Давление поверхностное

Поверхностное максимального давления в пузырьке

Элементарная теория методов измерения поверхностного натяжения по высоте капиллярного поднятия и максимальному давлению пузырьков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте