A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

Hasonló dokumentumok
Kolloidkémia 5. előadás Határfelületi jelenségek II. Folyadék-folyadék, szilárd-folyadék határfelületek. Szőri Milán: Kolloidkémia

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Kész polimerek reakciói. Makromolekulák átalakítása. Makromolekulák átalakítása. Természetes és mesterséges makromolekulák átalakítása cellulóz, PVAc

Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek

NEDVESEDÉS (KONTAKT NEDVESEDÉS TANULMÁNYOZÁSA TENZIDOLDATOKKAL)

Határfelületi jelenségek: fluid határfelületek

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

FELÜLETI FESZÜLTSÉG. Jelenség: A folyadék szabad felszíne másképp viselkedik, mint a folyadék belseje.

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

Határfelületi jelenségek: fluid határfelületek

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

Folyadékok és gázok mechanikája

6. Blokk Felületi feszültség mérése folyadék/gáz határfelületen

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Adszorpció, fluid határfelületeken. Bányai István

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Reológia Mérési technikák

A talajok fizikai tulajdonságai II. Vízgazdálkodási jellemzık Hı- és levegıgazdálkodás

Talajmechanika. Aradi László

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

Oldatok - elegyek. Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

A talajok összenyomódásának vizsgálata

10.) Milyen alakja van az SF 4 molekulának? Rajzolja le és indokolja! (2 pont) libikóka; indoklás: 1 nemkötő és 4 kötő elektronpár

A felületi kölcsönhatások

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

Felületi feszültség és viszkozitás mérése. I. Felületi feszültség mérése. Felületi feszültség mérés és viszkozimetria 2. Fizikai kémia gyakorlat 1

3.1. ábra ábra

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Felületi jelenségek. Gáz folyadék határfelület. γ V 2/3 = k E (T kr -T) Általános és szervetlen kémia 8. hét. Elızı héten elsajátítottuk, hogy

β 2 verzió 1. gyakorlat ( ) 1.1. Bevezetés : savanion (pl. dodecil-szulfát) : ellenion (pl. nátrium-ion)

1. fejezet. Gyakorlat C-41

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

ozmózis osmosis Egy rendszer termodinamikailag stabilis, ha képződése szabadentalpia csökkenéssel jár, állandó nyomáson és hőmérsékleten.

Fizikai kémia Barus és Schneider: heterogén homogén fázis molekula Zsigmondy: ultramikroszkóp diszperz rendszerek

Folyadékok és gázok mechanikája

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Termodinamikai bevezető

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

5. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Szilárd gáz határfelület. Bányai István 2016 DE Fizikai Kémiai Tanszék

Diffúzió 2003 március 28

26. Minek az adagolásával lehet leárnyékolni a felületi elektromos töltéseket?

Kolloidkémia 4. előadás Határfelületi jelenségek I. Gázok és gőzök adszorpciója szilárd felületeken Adszorbensek Szőri Milán: Kolloidkémia

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

Kémiai reakciók sebessége

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Művelettan 3 fejezete

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Intermolekuláris kölcsönhatások

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

Kolloidkémia. 2. Előadás Asszociációs kolloidok

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

Atomfizika előadás 2. Elektromosság elemi egysége szeptember 17.

Jedlovszky Pál Eszterházy Károly Egyetem, Kémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék Tanszék, 3300 Eger, Leányka utca 6

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

rugós erőmérő parafa dugó kapilláris csövek drótkeret cérnaszállal műanyag pohár víz, mosogatószer

Mosószerek a 21. században Alkímia ma előadássorozat

SOIL MECHANICS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GEOTECHNIKAI TANSZÉK KONSZOLIDÁCIÓ

Bevezetés a talajtanba VIII. Talajkolloidok

KOLLOID KÉMIAI GYAKORLATOK. Anyagmérnök MSc hallgatók számára. Laboratóriumi jegyzet Dr. Szőri Milán (szerk.)

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Beugró kérdések. Elektrodinamika 2. vizsgához. Számítsa ki a gradienst, divergenciát és a skalár Laplace operátort henger koordinátákban!

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Folyadékok és gázok áramlása

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

Kolloidkémia előadás vizsgakérdések

Molekulák mozgásban a kémiai kinetika a környezetben

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

A talajok vízgazdv. mozgékonys eloszlása sa jellemzi, kenységgel, termékenys. aktivitását

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Kolloidkémia 1. előadás Első- és másodrendű kémiai kötések és szerepük a kolloid rendszerek kialakulásában. Szőri Milán: Kolloidkémia

Szilárd testek rugalmassága

Átírás:

A kolloidika alapjai 4. Fluid határfelületek

Kolloid rendszerek csoportosítása

1. Folyadék-gáz határfelület

Folyadék-gáz határfelület -felületi szabadenergia = felületi feszültség ( [γ] = mn/m = mj/m 2 ) a felület egységnyi hosszúságú vonalán, arra merőlegesen ható összehúzó erő egységnyi felület létrehozásához szükséges izoterm reverzibilis munka levegő víz 4.1. ábra Erőhatások folyadék-gáz határfelületen

(víz-olaj határfelület) olaj víz

felületi feszültség meghatározó módszerek: gyűrűkiszakításos módszer Du Nouy ring method kapilláris emelkedés módszere capillary rise method függő csepp módszer pendant drop method csepp térfogat módszer drop volume method forgó csepp módszer spinning drop method ülő csepp módszer sessile drop method lemezkiszakításos módszer Wilhelmy plate method buboréknyomás módszer bubble pressure method

mn/m mn/m

mn/m mn/m γ = γ disp + γ pol (vagy + γ met ) (diszperziós, poláris (pl. H-híd) és fémes (kollektív e - -ok) jellegű járulékok

Eötvös-törvény: γ V 2/3 = k E (T-T K -6) r r ' = henger p K = γ r görbült határfelületek: kapilláris nyomás (Laplace-egyenlet): r gömb* p K = 2 γ r r gömb (szappanbuborék) p K = 4 γ r r r = p belső = p külső + 2γ r

folyadékcsepp a gőztérben RT Kelvin-egyenlet pr 2 γ V ln = p r m p < p r > r gőzbuborék a folyadékban Ostwald-féle feldurvulási folyamat (pl. felhő- és csapadékképződés)

emulzió R T Ostwald-egyenlet L r ln L = 2 γ ρ M r L < L r > r szol, szuszpenzió Ostwald-féle feldurvulási folyamat

Ostwald-féle feldurvulási folyamat (polidiszperz rendszerekben): kezdeti mikroállapot (sok kis részecske) későbbi, feldurvult állapot (kevesebb, nagy részecske)

nem-nedvesedés nedvesedés kaplilláris süllyedés Ө>90 o (üveg-hg) p pr kaplilláris emelkedés Ө<90 o (üveg-víz) Kelvin-egyenlet: RT pr 2 γ Vm ln = cosθ p r RT pr 2 γ Vm ln = cosθ p r r r = folyadékcsepp a gőztérben gőzbuborék a folyadékban

ld. később, kontakt nedvesedés (S/L határfelület): peremszög Ө

folyadékcsepp a gőztérben gőzbuborék a folyadékban

a kapilláris emelkedés kapcsolata a talaj finomszerkezetével / textúrájával durva szemcsék finom szemcsék kapilláris sugár talaj pórusmérete, sugár (cm) Kapilláris emelkedés (cm) 0.015 (homok) 10 0.0015 (agyag) 100

a kapilláris emelkedés sebességének kapcsolata a pórusmérettel kapilláris emelkedés (cm) homok agyagos homok agyag idő (nap) a finomabb textúrájú talajokban a kapilláris emelkedés mértéke nagyobb, de sebessége kisebb

Kapillaritás és vízmozgás a talajvíz egy része a talajrészecskék körül, a talaj pórushálózatában található a talaj pórushálózata kapilláriscsövek hálózata a kapillárishatás a gravitációs erő ellen hat, a pórusokban tartja a vizet a talajszemcsék felületén adszorbeált (immobilis) kötött víz csökkenti az effektív pórusméretet minél kisebb a pórusméret, és minél jobb a nedvesedés, annál nagyobb a kapilláris emelkedés h = 2 γ cosθ ρ g r

oldatok felületi feszültsége: γ dγ <0 dc γ dγ >0 dc pozitív adszorpció (kapilláraktív anyagok) negatív adszorpció (kapillárinaktív anyagok)

oldatok felületi feszültsége: cukrok, sók alkoholok, zsírsavak tenzidek

Gibbs adszorpciós izoterma egyenlet d γ = Γdµ R T Γ d ln c Γ = c R T d γ d c (dt = dp = 0) γ(c) Γ(c)

adszorpció: I II III IV V 1 molekula területigénye: Szyszkowski: γ o γ = A ln (1 + Γ Gibbs: = Langmuir: A = c R T Γ Γ d γ d c = max 1 Γmax 1/ b N A + γ dγ < 0 γ o I dc B c) Γ Γ max c c I II II III III IV IV adszorpciós izoterma (dt=0): V V c c Γ > 0

Szyszkowski egyenlet: γ o γ = A ln(1 + Bc) Traube-szabály: B n+1 B n 3.4 (egy homológ soron belül; zsírsavak, alkoholok, aminok,...) (din.cm -1 =mn.m -1 )

tenzid nélkül NaDS * = 0.001M 0.001M 0.002M 0.003M 0.004M * NaDS : nátrium dodecil szulfát

2. Folyadék/folyadék határfelület olaj γ ov víz

határfelületi feszültség meghatározó módszerek: gyűrűkiszakításos módszer Du Nouy ring method kapilláris emelkedés módszere capillary rise method függő csepp módszer pendant drop method csepp térfogat módszer drop volume method forgó csepp módszer spinning drop method ülő csepp módszer sessile drop method lemezkiszakításos módszer Wilhelmy plate method buboréknyomás módszer bubble pressure method

L/L határfelületi feszültség mérése: γ > 1 mn/m Donnan-féle sztalagmométer (Donnan-pipetta), cseppszám-módszer

L/L határfelületi feszültség mérése: γ. 10-3 mn/m forgó csepp módszer γ = ( ρ b 2 ρ ) ω a 4 r 3 m

Antonov szabály: γ ov = γ ' v γ ' o Good: γ ov = ( ) ' ' γ γ 2 v o γ ' v és γ ' o a kölcsönösen telített oldatok felületi feszültsége levegővel szemben

(din.cm -1 =mn.m -1 )

Neumann-szabály: γ γ v ' v = = γ γ o ' o cos cos Θ + γ cos 1 ov Θ ' Θ + γ cos 1 ov Θ 2 2

szétterülési együttható: S = γ v γ o γ ov (S ' ' ' = γv γo γ ' ov ) teljes szétterülés esetén: Θ = Θ = 1 2 0 teljes szétterülés feltétele: S 0 ( S ' 0)

adhézió és kohézió (Dupré) olaj egységnyi felület kohézió olaj kohézió szabadenergia változása ill. kohéziós munka: - G K = 2γ o = W K olaj olaj egységnyi felület adhézió olaj i víz adhézió szabadenergia változása ill. adhéziós munka: - G A = γ o + γ v - γ ov = W A víz Szétterülési együttható: S = W A -W K (szétterülés: S $ 0)

benzol-víz rendszer olaj levegő víz S = γ V γ OV - γ O S > 0 az olaj vékony film formájában szétterül a víz felszínén S < 0 lencse alakú olajcsepp képződik a víz felszínén példa: egy csepp benzolt ejtünk a víz felszínére γ V = 72.8 mn/m γ B = 28.9 mn/m γ BV = 35.0 mn/m S kezdeti > 0 S végső < 0 γ V = 62,4 mn/m time

Monomolekulás filmek

Langmuir-mérleg v. filmmérleg A változtatása Γ = N σ /A

γ mérése, c változtatása γ o -γ mérése, A változtatása optika Π (torziós szál) Γ=N s /A max A Gibbs momomolekulás réteg Langmuir momomolekulás réteg Π S / γ o γ oldalnyomás; határfelületi nyomás; 2D-nyomás; határfelületi szabadenergia csökkenés; határfelületi feszültség csökkenés

Langmuir-monoréteg: folyadék folyadék-gáz fázisátmenet ideális gáz

Gibbs-monoréteg: γ d γ = Γ d µ Γ k T ln c B µ µ o + k T ln c B

Langmuir-monorétegek:

Langmuir-monorétegek: