RU2767472C1 - Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела - Google Patents
Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела Download PDFInfo
- Publication number
- RU2767472C1 RU2767472C1 RU2021114574A RU2021114574A RU2767472C1 RU 2767472 C1 RU2767472 C1 RU 2767472C1 RU 2021114574 A RU2021114574 A RU 2021114574A RU 2021114574 A RU2021114574 A RU 2021114574A RU 2767472 C1 RU2767472 C1 RU 2767472C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solid body
- liquid
- solid
- surface tension
- volume
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N13/00—Investigating surface or boundary effects, e.g. wetting power; Investigating diffusion effects; Analysing materials by determining surface, boundary, or diffusion effects
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области исследования свойств поверхностей твёрдых тел и может найти применение при решении фундаментальных и прикладных задач в химической, нефтехимической, лакокрасочной, фармацевтической и пищевой промышленности. Сущность: осуществляют определение краевого угла смачивания обезжиренной поверхности твёрдого тела с молярным объёмом м3/моль, определение высоты нарушения сплошности объёма капли на сухой поверхности твёрдого тела и определение поверхностного натяжения по формуле, Н/м: , где ; ρж – плотность жидкости, кг/м3; wк – скорость свободного падения капли с высоты, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м/с; dк – диаметр капли, м; k – коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела; h – высота свободного падения капли, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м; θ – краевой угол смачивания при натекании жидкости на поверхность при температуре 293 К, град; Т – температура поверхности твёрдого тела, К; Vм – молярный объём вещества твёрдого тела, м3/моль. Технический результат: упрощение способа определения поверхностного натяжения твёрдого тела. 2 з.п. ф-лы. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств поверхностей твёрдых тел и может найти применение в физической химии и физике твёрдого тела при решении различных фундаментальных задач, а также при решении прикладных задач во многих отраслях промышленности, например, химической, нефтехимической, лакокрасочной, фармацевтической и пищевой.
Известен способ определения межфазного натяжения на границе раздела жидкость/твёрдое тело путём погружения в измеряемую жидкость твёрдой пластины и фиксирования усилия её отрывы от поверхности жидкости взвешиванием сосуда, в котором она находится, и периметра смачивания (патент РФ № 2312324, МПК G 01 N 13/02, 10.12.2007 г.).
К недостаткам данного способа можно отнести его трудоёмкость, обусловленную следующими обстоятельствами. Во-первых, необходимостью специального изготовления из исследуемого твёрдого тела тонкой и гладкой пластины и, если она является металлической, предварительного её отжига для минимизации проявления анизотропии физико-химических свойств её поверхности. Во-вторых, необходимостью наличия дополнительных технических средств (неуказанных в описании изобретения), позволяющих проводить измерение поверхностного натяжения согласно данному способу при температуре жидкости, отличной от температуры окружающей среды.
Известен способ определения силы поверхностного натяжения твёрдых тел (в том числе на границе с жидкостью) методом нулевой ползучести путём предварительных растяжения, взвешивания и нагревания протяжённого образца, последующего соприкосновения его с опорой и завершающего фиксирования реакции опоры (авторское свидетельство СССР № 940010, МПК G 01 N 13/02, 30.06.1982 г.).
К недостаткам данного способа можно отнести его трудоёмкость, обусловленную следующими обстоятельствами. Во-первых, необходимостью специального изготовления из исследуемого твёрдого тела образца в виде тонкой проволоки или ленты с перешейком или утонением таким образом, чтобы он в подвешенном состоянии мог растягиваться в этом месте под действием собственного веса (т. е. данный способ невозможно использовать для определения поверхностного натяжения хрупких твёрдых тел, например, стекла, кварца и т. п.). Во-вторых, необходимостью нагревания образца до 0,8÷0,9 температуры его плавления с последующей выдержкой при этой температуре в течении 2÷4 часов. В-третьих, необходимостью наличия высокоточной приборной базы, например механоэлектрических микровесов, для работы с которой необходимы соответствующие навыки.
Известен способ определения поверхностного натяжения твёрдых тел различной природы путём предварительного отжига нитевидного образца с одновременным приложением растягивающей нагрузки в пределах упругой деформации, последующего снижения его температуры до температуры измерения и завершающих возбуждения в нём собственных механических колебаний и фиксирования их частоты (авторское свидетельство СССР
№ 966561, МПК G 01 N 13/02, 15.10.1982 г.).
№ 966561, МПК G 01 N 13/02, 15.10.1982 г.).
Известен способ измерения поверхностного натяжения металлов в твёрдой фазе в специальном устройстве, содержащем рычажный механизм с компенсационным грузом, путём предварительного отжига нитевидного образца при температуре 0,9 температуры его плавления в вакууме, последующего его нагревания до наступления явления ползучести, при котором нарушается равновесие рычага, и завершающего уравновешивания рычага с фиксацией величины перемещения компенсационного груза (патент РФ № 2314515, МПК G 01 N 13/02, 10.01.2008 г.).
К общим недостаткам двух данных способов можно отнести то, что они не позволяют определять поверхностное натяжение на границе раздела твёрдое тело – жидкость, являющееся наиболее информативной физико-химической характеристикой, а также их трудоёмкость, обусловленную необходимостью наличия высокоточной приборной базы (например микроштатив, звуковой генератор, цифровой частотомер, специальное герметичное устройство с рычажным механизмом и оптической системой отсчёта), для работы с которой необходимы соответствующие навыки.
В результате проведённого поиска характерных отличительных признаков среди аналогов не обнаружено.
Задача, на которую направлено предлагаемое изобретение – разработка способа определения поверхностного натяжения твёрдых тел любой природы на границах раздела твёрдое тело – жидкость и твёрдое тело – газ.
Техническим результатом является упрощение способа определения поверхностного натяжения твёрдого тела.
Технический результат достигается тем, что в способе определения поверхностного натяжения твёрдого тела с молярным объёмом
м3/моль на границе раздела фаз, заключающемся в обезжиривании поверхности твёрдого тела известного состава, определении краевого угла смачивания, установке поверхности твёрдого тела строго горизонтально, определении высоты, при которой начинает нарушаться сплошность объёма капли на сухой поверхности твёрдого тела, посредством дискретной подачи жидкости каплями известного диаметра, и определении поверхностного натяжения по формуле, Н/м:
ρж – плотность жидкости, кг/м3;
wк – скорость свободного падения капли с высоты, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м/с;
dк – диаметр капли, м;
k – коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела;
h – высота свободного падения капли, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м;
θ – краевой угол смачивания при натекании жидкости на поверхность при температуре 293 К, град;
Т – температура поверхности твёрдого тела, К;
Vм – молярный объём вещества твёрдого тела, м3/моль.
Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела характеризующийся тем, что при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – жидкость коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела, равен нулю.
Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела характеризующийся тем, что при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – газ коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела, равен:
где σж-г – поверхностное натяжение на границе раздела жидкость – газ, Н/м.
Сущностью изобретения является определение поверхностного натяжения твёрдого тела с молярным объёмом м3/моль посредством смачивания поверхности твёрдого тела каплями жидкости, подаваемыми с высоты, при свободном падении с которой на поверхности начинает нарушаться сплошность объёма капель, т. е. капля, при равномерном растекании по горизонтальной поверхности, начинает дробиться на две и/или более части. Нарушение сплошности объёма капель обусловлено тем, что кинетическая энергия капли, накопленная ею при свободном падении с этой высоты, сравнивается с энергией образования новых поверхностей контакта фаз.
Поверхностное натяжение на границе раздела фаз (твёрдое тело – жидкость, твёрдое тело – газ) определяется по заявленной формуле:
ρж – плотность жидкости, кг/м3;
wк – скорость свободного падения капли с высоты, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м/с;
dк – диаметр капли, м;
k – коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела;
h – высота свободного падения капли, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м;
θ – краевой угол смачивания при натекании жидкости на поверхность при температуре 293 К, град;
Т – температура поверхности твёрдого тела, К;
Vм – молярный объём вещества твёрдого тела, м3/моль.
При этом при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – жидкость коэффициент k, согласно уравнению Юнга-Лапласа, не имеет физического смысла. А при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – газ коэффициент k, согласно уравнению Юнга-Лапласа, учитывает проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела.
Для снижения трудоёмкости предлагаемого способа величина скорости свободного падения капли в момент её соударения с поверхностью твёрдого тела определяется с помощью «Программы для расчёта кинематических характеристик процесса нестационарного осаждения сферической частицы в поле действия силы тяжести» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015660064 от 21.09.2015 г.), позволяющей с точностью до 1% рассчитать значение скорости в зависимости от диаметра капли, высоты её свободного падения, плотности жидкости, плотности и вязкости окружающей среды.
Природа твёрдого тела, в том числе состояние его поверхности, определяемое шероховатостью и адгезионными свойствами, учитывается через молярный объём вещества твёрдого тела, краевой угол смачивания при натекании жидкости на его поверхность при температуре 293 К, а также через высоту свободного падения капли, при которой нарушается сплошность её объёма на поверхности. Это позволяет с помощью заявленного способа определять поверхностное натяжение твёрдого тела с учётом анизотропии физико-химических свойств его поверхности, что способствует снижению трудоёмкости предлагаемого способа. Необходимо отметить, что для полимерных твёрдых тел используется молярный объём их мономеров.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить трудоёмкость определения поверхностного натяжения твёрдого тела любой природы с молярным объёмом м3/моль.
Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела с молярным объёмом м3/моль осуществляется следующим образом. Вначале поверхность твёрдого тела известного состава обезжиривают и определяют краевой угол смачивания при натекании на неё жидкости при 293 К. Затем устанавливают поверхность строго горизонтально. Далее при температуре окружающей среды с некоторой начальной высоты, выбранной произвольно (например 0,3 м), дискретно подают на поверхность капли жидкости известного диаметра, плавно уменьшая или увеличивая высоту на величину переменного шага, также выбранного произвольно (например 0,002÷0,01 м), до нахождения с необходимой точностью, определяемой минимальным шагом (0,002 м), высоты свободного падения капель, при которой они начинают дробиться на две и/или более части. При этом необходимо обеспечить, чтобы дробление капель осуществлялось на сухой поверхности. В завершении по заявленной формуле рассчитывают поверхностное натяжение с учётом условий границы раздела фаз: твёрдое тело – жидкость или твёрдое тело – газ.
Пример. По предлагаемому способу было определено поверхностное натяжение твёрдых тел с молярным объёмом м3/моль на границах раздела твёрдое тело – жидкость и твёрдое тело – газ.
В качестве твёрдых тел использовались плоские диски диаметром
0,06 м и толщиной 0,003 м, изготовленные из углеродистой стали и латуни при токарной обработке для создания реальной анизотропии физико-химических свойств их поверхностей. Нагрев твёрдых тел обеспечивался электронагревателем, подключённым к сети переменного тока через лабораторный автотрансформатор, а температура их поверхностей определялась с помощью инфракрасного термометра – пирометра. Молярный объём веществ твёрдых тел определялся по формуле, м3/моль:
0,06 м и толщиной 0,003 м, изготовленные из углеродистой стали и латуни при токарной обработке для создания реальной анизотропии физико-химических свойств их поверхностей. Нагрев твёрдых тел обеспечивался электронагревателем, подключённым к сети переменного тока через лабораторный автотрансформатор, а температура их поверхностей определялась с помощью инфракрасного термометра – пирометра. Молярный объём веществ твёрдых тел определялся по формуле, м3/моль:
где Мт – молярная масса вещества твёрдого тела известного состава, кг/моль;
ρт – плотность твёрдого тела (определялась методом гидростатического взвешивания), кг/м3.
В качестве жидкости использовалась дистиллированная вода. Краевые углы смачивания при её натекании на обезжиренные ацетоном поверхности твёрдых тел при температуре 293 К определялись с помощью отсчётного микроскопа. Диаметр капель воды, получаемый из калиброванной насадки, определялся как среднестатистический весовым методом и был равен 4,234⋅10-3 м.
Таблица
* Vм – молярный объём вещества твёрдого тела, м3/моль;
θ – краевой угол смачивания при натекании жидкости на поверхность твёрдого тела при температуре 293 К, град.
** В.И. Ниженко, Л.И. Флока «Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов (одно- и двухкомпонентные системы)», М.: Металлургия, 1981, 208 с.; В.П. Урвачёв, В.В. Кочетков, Н.Б. Горина «Ювелирное и художественное литьё по выплавляемым моделям сплавов и меди», Челябинск: Металлургия, 1991, 168 с.
Степень точности равна ±4 %.
Высота свободного падения капель жидкости h на горизонтальные поверхности твёрдых тел, при которой они начинают дробиться на две и/или более части, определялась с помощью линейки. Скорость свободного падения капель wк с высоты h определялась с помощью «Программы для расчёта кинематических характеристик процесса нестационарного осаждения сферической частицы в поле действия силы тяжести» (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015660064 от 21.09.2015 г.).
Поверхностное натяжение твёрдых тел рассчитывалось по заявленной формуле с учётом границы раздела фаз: твёрдое тело – жидкость и твёрдое тело – газ.
В таблице приведены средние значения экспериментальных данных и расчётных параметров с указанием их абсолютных отклонений, а также справочные величины поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – газ, степень точности которых равна ±4 %.
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что предлагаемый простой способ обеспечивает справочную точность (±4 %) определения поверхностного натяжения твёрдого тела на границе раздела твёрдо тело – газ с учётом анизотропии физико-химических свойств поверхности твёрдого тела любой природы.
Claims (15)
1. Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела с молярным объёмом м3/моль на границе раздела фаз, заключающийся в обезжиривании поверхности твёрдого тела известного состава, определении краевого угла смачивания, установке поверхности твёрдого тела строго горизонтально, определении высоты, при которой начинает нарушаться сплошность объёма капли на сухой поверхности твёрдого тела, посредством дискретной подачи жидкости каплями известного диаметра и определении поверхностного натяжения по формуле, Н/м:
ρж – плотность жидкости, кг/м3;
w к – скорость свободного падения капли с высоты, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м/с;
dк – диаметр капли, м;
k – коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела;
h – высота свободного падения капли, при которой начинает нарушаться сплошность её объёма на поверхности, м;
θ – краевой угол смачивания при натекании жидкости на поверхность при температуре 293 К, град;
Т – температура поверхности твёрдого тела, К;
V м – молярный объём вещества твёрдого тела, м3/моль.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – жидкость коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела, равен нулю.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при определении поверхностного натяжения на границе раздела твёрдое тело – газ коэффициент, учитывающий проекцию силы поверхностного натяжения на границе раздела жидкость – газ на плоскость расположения поверхности твёрдого тела, равен:
где σж-г – поверхностное натяжение на границе раздела жидкость – газ, Н/м.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114574A RU2767472C1 (ru) | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2021114574A RU2767472C1 (ru) | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2767472C1 true RU2767472C1 (ru) | 2022-03-17 |
Family
ID=80737263
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2021114574A RU2767472C1 (ru) | 2021-05-24 | 2021-05-24 | Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2767472C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU562752A2 (ru) * | 1976-01-06 | 1977-06-25 | Предприятие П/Я А-1067 | Способ определени поверхностного нат жени твердых тел |
RU2312324C2 (ru) * | 2005-09-13 | 2007-12-10 | ЗАО "Электроизолит" | Способ определения межфазного натяжения на границе раздела жидкость/твердое тело |
RU2314515C2 (ru) * | 2005-07-04 | 2008-01-10 | Вячеслав Каншаубиевич Кумыков | Способ измерения поверхностного натяжения металлов в твердой фазе |
US7695833B2 (en) * | 2004-02-06 | 2010-04-13 | Hoya Corporation | Solid body surface evaluation method, magnetic disk evaluation method, magnetic disk, and manufacturing method thereof |
-
2021
- 2021-05-24 RU RU2021114574A patent/RU2767472C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU562752A2 (ru) * | 1976-01-06 | 1977-06-25 | Предприятие П/Я А-1067 | Способ определени поверхностного нат жени твердых тел |
US7695833B2 (en) * | 2004-02-06 | 2010-04-13 | Hoya Corporation | Solid body surface evaluation method, magnetic disk evaluation method, magnetic disk, and manufacturing method thereof |
RU2314515C2 (ru) * | 2005-07-04 | 2008-01-10 | Вячеслав Каншаубиевич Кумыков | Способ измерения поверхностного натяжения металлов в твердой фазе |
RU2312324C2 (ru) * | 2005-09-13 | 2007-12-10 | ЗАО "Электроизолит" | Способ определения межфазного натяжения на границе раздела жидкость/твердое тело |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Hemker et al. | Microsample tensile testing of LIGA nickel for MEMS applications | |
Larsen et al. | Viscoelastic properties of oxide-coated liquid metals | |
Sharp et al. | Contact angle dependence of the resonant frequency of sessile water droplets | |
Sharp | Resonant properties of sessile droplets; contact angle dependence of the resonant frequency and width in glycerol/water mixtures | |
Sakai et al. | Electromagnetically spinning sphere viscometer | |
Pollard et al. | [20] Methods to characterize actin filament networks | |
Arigo et al. | An experimental investigation of negative wakes behind spheres settling in a shear-thinning viscoelastic fluid | |
Tassieri et al. | Measuring storage and loss moduli using optical tweezers: Broadband microrheology | |
Diggins et al. | The wetting of angular quartz particles: capillary pressure and contact angles | |
Ramulu et al. | Dynamic crack curving—a photoelastic evaluation | |
Mann et al. | Hydrodynamics of domain relaxation in a polymer monolayer | |
RU2767473C1 (ru) | Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела | |
Tavakoli et al. | Spreading and arrest of a molten liquid on cold substrates | |
Janmey | A torsion pendulum for measurement of the viscoelasticity of biopolymers and its application to actin networks | |
Wang et al. | Factors affecting the adhesion of ice to polymer substrates | |
Gandyra et al. | The capillary adhesion technique: a versatile method for determining the liquid adhesion force and sample stiffness | |
RU2767472C1 (ru) | Способ определения поверхностного натяжения твёрдого тела | |
Li et al. | Erosive wear of ductile metals by a particle-laden high velocity liquid jet | |
Kasaai et al. | A critical review of evaluation methods of ice adhesion strength on the surface of materials | |
Oléron et al. | Morphology and stability of droplets sliding on soft viscoelastic substrates | |
RU2460987C1 (ru) | Способ определения коэффициента поверхностного натяжения и угла смачивания | |
Mas et al. | Experimental validation of steady shear and dynamic viscosity relation for yield stress fluids | |
Pollard | A falling ball apparatus to measure filament cross-linking | |
Cavallo et al. | Drop deformation under small-amplitude oscillatory shear flow | |
Karhan | Experimental investigation of wettability and evaporation for the surface of PMMA dielectric material used in high-voltage applications and outdoor electrical applications |