合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 仲醇聚氧乙烯醚硫酸鹽平衡和動態表面張力及應用性能研究(一)
> 表面張力儀分析氣潤濕反轉劑對緩解煤層水鎖效應、解吸速率影響(三)
> 雙鏈乳糖酰胺季銨鹽表面活性劑物化性能、應用性能及復配性能研究
> ?馬蘭戈尼效應在生活的應用【舉例】
> 表面張力儀測量考慮因素表面效應
> 研究發現:水解聚丙烯酰胺HPAM降低油水界面張力能力極其有限(二)
> 基于表面張力測試研究Gemini季銨鹽在氟磷灰石與石英界面的吸附行為
> 什么是響應性表面活性劑,響應性表面活性劑的種類、結構與應用領域
> 棕櫚酸酯淀粉糊液理化性質及替代洗衣粉配方中的LAS去污系數研究(三)
> 往復振動篩板塔強化低界面張力萃取體系傳質效率(一)
推薦新聞Info
-
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(四)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(三)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(二)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(一)
> ?我第一次操作表面張力儀的心得體會
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(四)
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(三)
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(二)
> pH對馬來松香MPA與納米Al2O3顆粒形成的Pickering乳液類型、表/界面張力影響(一)
> 基于藥液表面張力測定估算蘋果樹最大施藥液量的方法(四)
液滴爆炸現象:酒精蒸發引起的馬蘭戈尼流動現象影響參數(一)
來源:大學物理 瀏覽 82 次 發布時間:2025-03-28
2021年全國大學生物理學術競賽中提出了這樣一個探究性問題:當一滴水混合物(例如水~乙醇)放置在疏水性液體(例如植物油)的表面時,所產生的液滴有時會碎成更小的液滴。研究影響碎裂和最終液滴大小的參數。這種通過添加可混合溶液來調節水的潤濕性的方法通常用于涉及界面的各種工業過程中。本文通過實驗研究了沉積在疏水性液體表面的水滴和揮發性酒精的物理演變過程。發現酒精蒸發引起的馬蘭戈尼流動在整個現象中起著關鍵作用,并從液滴擴散半徑、液滴爆炸持續時間兩個維度來衡量碎裂現象,理論分析找出影響該現象的相關參數,實驗驗證相關參數影響碎裂和最終液滴大小的關系。其中流體力學、潤濕和蒸發的復雜耦合被很好地捕捉到。本文也得到了涉及其他液體組合的實驗的證實,這些液體組合也很好地滿足了上述現象及結論。
1預實驗
1.1實驗裝置
為了還原物理現象,初步探究液滴爆炸的原因,本文首先進行了預實驗。實驗中所用到的物品包括:醫用75%酒精和蒸餾水混合形成水混合物液滴,家用菜籽油用作油池,普通藍墨水染色。在室溫環境下進行實驗,預實驗中發現普通藍墨水染色現象不明顯,改進為采用甲基藍染色劑進行染色。正式實驗時準備了不同種類的水混合物(乙醇、二乙二醇丁醚),不同種類的疏水性物質(硅油、花生油、蓖麻油),不同厚度的疏水性物質(5 mm、10 mm),設置合適的濃度梯度,采用恒溫水浴鍋來測定溫度。在顯微鏡下觀察液滴的運動過程,精準測定液滴大小,利用注射器定量控制滴入液滴的體積,再利用黏度計測量黏性系數,并對實驗誤差進行了修正。
1.2實驗現象
觀察實驗現象發現液滴爆炸分為三個階段。階段一:考慮到物質的相關基團的化學性質,混合液滴受到張力梯度的驅動在油面上擴張。乙醇的蒸發改變了擴散邊緣附近的混合物的浸濕特性,結合油層的黏滯效應,擴張迅速地停止。階段二:緊接著由于乙醇蒸發的不均勻性,邊緣處的液滴呈現出局部聚集的態勢,產生類似于“液滴噴發”的現象。在該過程中液滴中部較厚的部分不斷向邊緣輸送液體,因此會穩定地持續一段時間。階段三:隨著液滴爆炸進入尾聲,液滴的噴發的邊緣會快速地縮小。
2理論分析
2.1分子結構
液滴爆炸現象的第一個階段混合液滴在疏水性物質上先擴散后停止,為解釋這一階段,先從分子結構入手。乙醇是一種弱極性分子,乙醇中的羥基親水,烴基親油。宏觀上乙醇在油表面的接觸角小于90°,因此乙醇可以在油表面擴散,也就是說當混合液體中酒精濃度超過某一閾值,液滴擴散。當酒精蒸發時,液滴外圍變得富含水,外圍局部酒精濃度小于閾值,擴散停止。
圖1實驗裝置實物圖
圖2分子結構
圖3受力分析
2.2表面張力
液滴爆炸現象的第二階段邊緣處的液滴產生液滴噴發現象,在該過程中液滴中部較厚的部分不斷向邊緣輸送液體,因此會穩定持續一段時間。為解釋這一階段,先從表面張力入手,因為接觸角的不同,水對油的表面張力大于乙醇對油的表面張力,則混合液體對油層的界面張力介于水和乙醇之間。混合液滴中乙醇的比例越大,混合液體對油層的界面張力越小,受到向內的張力減小,這樣整體向外的張力增大,這是產生向外推動的驅動力的重要原因。可見界面張力直接決定了液滴在界面上的擴散和運動。