Cтраница 1
Смачивание поверхности твердого тела сопровождается выделением тепла. [1]
Смачивание поверхности твердого тела сопровождается выделением тепла, что наблюдалось на порошках еще Пуилье ( 1822); затем было проведено очень много исследований в этом направлении ( Шапюи, 1883), но ясного представления о причине этого явления не было. [2]
![]() |
Капиллярные эффекты. [3] |
Угол смачивания поверхности твердого тела жидкостью во многом определяет процессы, происходящие в капиллярах. [4]
При смачивании поверхности твердого тела жидкостью происходит замена поверхности раздела твердое тело - воздух с большим запасом свободной энергии. Уменьшение запаса свободной энергии поверхности при смачивании всегда связано с выделением теплоты. [5]
При этом происходит смачивание поверхности твердого тела жидкостью. [6]
![]() |
Теплота смачивания порошкообразных тел. [7] |
Теплота выделяется также при смачивании поверхностей твердых тел ( адсорбентов) жидкостями, их не растворяющими, но образующими на поверхности твердых тел тонкую пленку. [8]
Теплота, выделяющаяся при смачивании поверхности твердого тела жидкостью, прямо пропорциональна величине этой поверхности. Измерения теплоты смачивания углей метиловым спиртом [8] дают величины, колеблющиеся в пределах от 20 кал для наиболее молодых британских углей до - 2 кал для битуминозных углей с низким содержанием кислорода. В случае полуантрацитов и антрацитов наблюдается повышение теплоты смачивания с ростом степени обуглероживания. [9]
Кроме того, жидкости обладают свойством адгезии ( смачивания поверхностей твердых тел) и поверхностным натяжением. Они могут выдерживать растягивающие напряжения, очевидно, только за счет сил межмолекулярного взаимодействия. [10]
В учебниках по химии поверхностных явлений 3 процесс смачивания поверхности твердого тела характеризуется величинами поверхностного натяжения, межфазного натяжения и краевого угла. Подобный же подход применим к твердому телу в виде порошкового продукта. Остерхоф и Бартел 5 предложили удачную классификацию процессов смачивания, в которой рассматриваются три отдельных процесса. [11]
Соотношение (4.66) было получено, исходя из термодинамического условия стабильного смачивания поверхности твердого тела его расплавом. [12]
Под смачиваемостью понимают способность жидкости растекаться по поверхности твердого тела под влиянием поверхностно-молекулярных сил. Возможно смачивание поверхности твердого тела одной жидкостью в присутствии другой несме-шиваювдейся жидкости. Тогда смачивать будет та жидкость, которая обладает наилучшей избирательной смачивающей способностью. [13]
Как отмечалось при обсуждении вопроса о капиллярном давлении, кривизна поверхности раздела фаз в отдельной поре является некоторой функцией угла смачивания, который в свою очередь зависит от смачивающих свойств жидкостей и поверхности породы. Угол смачивания поверхности твердого тела жидкостями, как было показано выше, зависит от поверхностного натяжения на разных границах раздела жидкость - твердое тело, жидкость - жидкость. [14]
При положительном смачивании с уменьшением 9 ( или приближением cos 0 к 1) усиливается проникновение жидкости в поры и трещины твердого тела под влиянием положительного капиллярного давления. При отрицательном смачивании поверхности твердого тела жидкостью ( 9 90) капиллярное давление отрицательно и как бы является выталкивающей силой, препятствующей проникновению жидкости в несмачиваемые ею щели, капилляры и поры твердого тела. [15]