- •Количественные характеристики дисперсных систем.
- •Классификациии дисперсных систем по размеру.
- •Классификация дисперсных систем по размеру частиц дисперсной фазы (отличительные особенности частиц разных размеров)
- •Классификация дисперсных систем по концентрации частиц
- •Классификация дисперсных систем по характеру взаимодействия дисперсионной фазы с дисперсионной средой
- •6)Классификация дисперсных систем по характеру распределения фаз
- •7) Классификация дисперсных систем по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды
- •8) Классификация дисперсных частиц по размерам
- •10)Классификация дисперсных частиц по строению
- •11) Классификация дисперсных частиц по химическому составу.
- •12) Размерные эффекты, наблюдаемые в дисперсных системах.
- •13) Термодинамические свойства дисперсных частиц
- •14) Механические свойства дисперсных частиц
- •9) Классификация дисперсных частиц по форме
- •15) Магнитные свойства дисперсных частиц.
- •16)Каталитические свойства дисперсных частиц.
- •17)Энергитическое и силовое определение поверхностного натяжения.
- •18)Факторы, влияющие на поверхностное натяжение жидкостей
- •19)Дисперсионная и полярная составляющая поверхностного натяжения жидкостей
- •20)Метод избыточных величин Гиббса
- •21)Капиллярное давление (определение, физический смысл, от чего зависит?)
- •22)Закон Лапласа
- •23)Смачивание (избирательное смачивание, краевой угол, линия смачивания и линия трёхфазного контакта)
- •24)Закон Юнга
- •25)Несмачивание, полное смачивание, гидрофильность и гидрофобность
- •26)Правило Антонова
- •27) Эффект Марангони
- •28) Зависимость смачиваемости от свойств твердой поверхности
- •29) Смачивание нанокаплями
- •30)Адгезия, когезия, уравнение Дюпре
- •31) Закон Кельвина
- •32) Закон Гиббса-Оствальда
- •33) Изотермическая перегонка
- •34) Капиллярная конденсация
- •35)Закон Жюрена
- •36) Закон Пуазейля
- •37)Измерение поверхностного натяжения методом капиллярного подъёма
- •38.Измерение поверхностного натяжения методом сидящей капли.
- •39)Измерение поверхностного натяжения методом максимального давления
- •40) Измерение поверхностного натяжения методом пластинки Вильгельми
- •41) Измерение поверхностного натяжения методом вращающейся капли
- •42)Измерение поверхностной энергии твердых тел
- •43)Адсорбция пав на поверхности раздела жидких фаз
- •44)Адсорбция пав из растворов на поверхности твердых тел
- •45)Химическое модифицирование твердых тел
- •46)Классификация пав по растворимости
- •47)Классификация пав по диссоциации в воде
- •48)Классификация пав по происхождению и по способности к образованию мицелл
- •49)Классификация пав по физико-химическому воздействию на поверхность раздела между фазами
- •50)Гидрофильно-липофильный баланс
- •51.Критический параметр упаковки
23)Смачивание (избирательное смачивание, краевой угол, линия смачивания и линия трёхфазного контакта)
σ(1-3)=σ(2-3) + σ (1-2)*cosθ -Закон Юнга
смачивание-это поверхностное явление заключающиеся во взаимодействии жидкости с твёрдым или с другим жидким телом при наличии 3х несмешивающихся фаз, одна из которых обязательно является газом. Степень смачивания количественно характеризуется косинусом краевого угла, или просто краевым углом.
При нанесении на поверхность тв тела 2х жидкостей, нерастворимых друг в друге, между ними образуется краевой угол, характеризующий относительную способность этих жидкостей смачивать данное тело, т. е. избирательное смачивание.
Пример: С. имеет важное значение в природе, промышленной технологии, быту. Хорошее С. необходимо при крашении и стирке обработке фотографических материалов, нанесении лакокрасочных покрытий, пропитке волокнистых материалов, склеивании, пайке, амальгамировании и т. д.
вода хорошо смачивает очищенную от жировых загрязнений поверхность стекла: капля воды быстро растекается и образует плоскую пленку большой площади.,напротив ртуть не смачивает стекло,чаще сохраняет сферическую форму на стеклянной пластинке,но зато ртуть хорошо смочивает цинк , свинец, золото, олово.
24)Закон Юнга
Закон Юнга
Краевой угол тетта определяется законом Юнга(1804г).Для трехфазных систем твердое тело-газ-жидкость - Закон Юнга
cos(tetta)=(б(тг)-б(Гж))/б(жг) - уравнение следует из условия термодинамического равновесия на линии смачивания.
Чем меньше краевой угол, тем лучше смачивается поверхность.
Каждой трехфазной системе соответствует при определенной температуре единственное значение равновесного краевого угла.
б(тг)=б(тж)+б(жг)*cos(tetta)
При избирательном смачивании закон Юнга : cos(tetta)=(б(тж1)-б(тж2))/б(ж1ж2)
где r(ж1ж2) - поверхностное натяжение на границе жидкость1 - жидкость2.
Закон Юнга называют вторым законом капиллярности.
25)Несмачивание, полное смачивание, гидрофильность и гидрофобность
Молекулы жидкости притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твёрдого тела. В результате силы притяжения между молекулами жидкости собирают её в капельку. Так ведёт себя ртуть на стекле, вода на парафине или «жирной» поверхности. В этом случае говорят, что жидкость не смачивает поверхность;
Полное смачивание — угол в равен нулю или близок к нему, жидкость свободно растекается по поверхности твердого тела;
Лиофильные вещества (тела) растворяются в данной жидкости, набухают в ней или хорошо смачиваются. Лиофобные вещества (тела), напротив, не растворяются и не набухают в жидкости, а также плохо смачиваются ею. Вещества или поверхности тел, проявляя лиофильность к одним жидкостям, могут быть лиофобными по отношению к другим. Так, парафин, сажа и некоторые пластмассы олеофильны, но гидрофобны.характеристики способности веществ или образуемых ими тел кмежмолекулярному взаимодействию с жидкостями.
Пример: несмачивание- капля воды на парафине.
смачивание-оксидная пленка по поверхности Ме. на окисление Al или Zn краевой угол для воды 60-65градусов
полное смачивание-ртуть в контакте с неокисленной поверхностью Zn или Pb
