Cтраница 1
![]() |
Краевые углы натекания 8НТ и оттекания 6ОТ. [1] |
Краевые углы натекания образуются также у передней кромки капли, находящейся на наклонной плоскости ( рис. II. Краевые углы оттекания 9ОТ образуются при оттекании жидкости с ранее смоченного участка твердой поверхности ( рис. II. [2]
![]() |
Зависимость краевых углов натекания 9НТ ( при 20 С от поверхностного натяжения жидкости стжг. [3] |
Экспериментальные исследования показали, что краевые углы натекания Энт на гладкой поверхности органических полимеров, тщательно очищенных от всевозможных загрязнений, а также от примесей мономеров и пластификаторов, закономерно уменьшаются при уменьшении повер-хностного натяжения жидкости сгжг на границе с воздухом. На некоторых полимерах ( тефлон, полиэтилен) косинус краевого угла линейно возрастает при уменьшении поверхностного натяжения жидкости ( рис. III. При смачивании многих других полимеров линейная зависимость cos9НТ / ( РЖГ) выполняется менее строго. Отклонения от линейности имеют место также при контакте полимеров с жидкостями с поверхностным натяжением выше 50 мДж / м2 из-за образования водородных связей между молекулами жидкости и полимера. [4]
![]() |
Теоретические зависимости ( по краевых углов натекания ( 1 и оттекания ( 2 от доли РЦ хорошо смачиваемых участков. Кривая 3 рассчитана по уравнению. [5] |
Из рассмотренной модели следует также, что краевые углы натекания и оттекания неодинаково зависят от соотношения площадей участков твердой поверхности с различным поверхностным натяжением. При натекании торможение вызывают участки, которые смачиваются сравнительно плохо. Поэтому краевые углы натекания изменяются особенно резко при небольшой доле площади участков, которые смачиваются хуже. [6]
Поэтому для вычисления ус и при применении уравнения ( 4) принято использовать краевые углы натекания. Качественное обоснование этого состоит в том, что краевой угол натекания контролируется менее полярной частью поверхности, если она гетерогенна, в то время как краевой угол оттекания в высокой степени определяется полярными участками. Последние часто случайны и не характеризуют большую часть поверхности. [7]
В данной главе в основном рассматриваются закономерности кинетического гистерезиса смачивания и влияние различных особенностей реальной твердой поверхности на краевые углы натекания и оттекания. [8]
![]() |
Схема одного из вариантов прибора 3. В. Волковой. [9] |
По одному из них измеряют краевой угол смачивания, образуемый поверхностью жидкости и погруженной в нее наклонной пластинкой минерала при погружении или поднятии последней с соответствующей скоростью. При другом способе измеряются краевые углы натекания и оттекания, образуемые каплей жидкости на наклонной твердой поверхности. В третьем динамика изменения угла смачивания создается путем отсасывания капиллярной пипеткой нефти или воды из капли. При уменьшении объема капли нефти возникает наступающий угол смачивания, при увеличении ее - отступающий. [10]
По одному из них измеряют краевой угол смачивания, образуемый поверхностью жидкости и погруженной в нее наклонной пластинкой минерала во время опускания или поднятия последней с соответствующей скоростью. При другом способе измеряются краевые углы натекания и оттекания, образуемые каплей жидкости на наклонной твердой поверхности. По третьему динамика изменения угла смачивания создается путем отсасывания капиллярной пипеткой нефти или воды из капли. С уменьшением объема капли нефти образуется наступающий угол смачивания, при увеличении ее - отступающий. [11]
Следует отметить, что теория дает условие равновесия между двумя жидкостями при конечном краевом угле лишь для сплошной твердой поверхности. Возможен случай, когда краевые углы натекания превышают 90 для обеих жидкостей, так как, хотя равновесные краевые углы не могут быть острыми в обеих жидкостях, углы натекания всегда превышают равновесные. [12]
![]() |
Краевые углы натекания 6НТ и оттекания 8ОТ капель воды на твердой поверхности, покрытой монослоем первичных аминов при различных условиях адсорбции ПАВ. [13] |
В этой системе большое влияние на краевые углы оттекания оказывает рН раствора, поскольку наряду с ПАВ на галените адсорбируются ионы гидроксила. При больших рН краевые углы оттекания уменьшаются поэтому до нуля, тогда как краевые углы натекания, зависящие от адсорбции на границе азот - галенит, составляют несколько десятков градусов. [14]
Влияние ПАВ на гистерезис зависит также от условий формирования адсорбционного слоя. Так, если на полированной поверхности гидрофильного твердого тела ПАВ адсорбируется из водного раствора, краевые углы натекания и оттекания, образуемые при последующем контакте насыщенного монослоя с каплей воды, одинаковы; следовательно, кинетический гистерезис отсутствует. [15]