Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai



Hasonló dokumentumok
Reológia, a koherens (nem-koherens) rendszerek tulajdonságai

Reológia Mérési technikák

A gyógyszertechnológia reológiai alapjai Bevezetés. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Berka Márta Debreceni Egyetem Kolloid és Környezetkémiai Tanszék

Polimerek reológiája

Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek. Kolloid rendszerek

Polimerek reológiája

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Molekulák, folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

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

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZÉPSZINTEN SZÓBELI TÉMAKÖRÖK május - június

Hidrosztatika, Hidrodinamika

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok.

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

SEMMELWEIS EGYETEM. Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai Kutatócsoport. Zrínyi Miklós

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

merevség engedékeny merev rugalmasság rugalmatlan rugalmas képlékenység nem képlékeny képlékeny alakíthatóság nem alakítható, törékeny alakítható

7.4. Tömény szuszpenziók vizsgálata

Szilárd testek rugalmassága

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

Vérkeringés. A szív munkája

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Transzportjelenségek

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

Vessen egy pillantást az YTRON-Z előnyös tulajdonságaira. Az YTRON-Z működési alapelve

Reológia Nagy, Roland, Pannon Egyetem

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

3. POLIMEREK DINAMIKUS MECHANIKAI VIZSGÁLATA (DMA )

Műanyag- és nyomdaipari műszeres mérések. Készítette: Hajsz Tibor GAMF Kecskemét,

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Folyadékáramlás vérkeringés

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

Talajmechanika. Aradi László

Kolloidstabilitás. Berka Márta 2010/2011/II

317. Emulziók előállítása, stabilitásának és reológiai tulajdonságainak vizsgálata

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

Diffúzió 2003 március 28

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

A keverés fogalma és csoportosítása

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Mucilago / Mucilagines

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

A POLIPROPILÉN TATREN IM

GEOTECHNIKA I. LGB-SE TALAJOK SZILÁRDSÁGI JELLEMZŐI

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

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

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

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

12. Polimerek anyagvizsgálata 2. Anyagvizsgálat NGB_AJ029_1

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

Hogyan folyik a szemcsés anyag?

Allotróp módosulatok

4. gyakorlat POLIMER GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

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

Szilárd anyagok mechanikája. Karádi Kristóf Fogorvosi biofizika Biofizikai Intézet, PTE ÁOK

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Kvázisztatikus határeset Kritikus állapot Couette-teszt

Folyadékáramlás vérkeringés

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

Molekuláris dinamika. 10. előadás

PHYWE Fizikai kémia és az anyagok tulajdonságai

20. gyakorlat POLIMER OLDATOK ÉS GÉLEK VISZKOZITÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA KAPILLÁRIS VISZKOZIMÉTERREL ÉS ROTÁCIÓS VISZKOZIMETRIÁVAL

Kolloidkémia 8. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

Nyomás fizikai állapotjelző abszolút és relatív fogalom

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

Környezeti kémia: A termodinamika főtételei, a kémiai egyensúly

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Anyagok az energetikában

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

Nyújtás. Ismétlés. Hooke-törvény. Harántösszehúzódás: nyújtásnál/összenyomásnál a térfogat növekszik/csökken

Átírás:

Reológia, a koherens rendszerek tulajdonságai Bányai István http://dragon.unideb.hu/~kolloid/

Koherens rendszerek Szubmikroszkópos vagy durva diszkontinuitásokat tartalmazó rendszerek, amelyekben micellák, vagy makromolekulák egymással összekapcsolódva összefüggő vázszerkezetet alkotnak. Jellegzetes típusai: Habok, szilárd habok tömény emulziók, krémek száraz, nedves örlemények Gélek: kolloid koherens rendszerek

Reológia A reológia az anyagok deformációját tanulmányozza külső feszültségek (erők) hatására. A deformáció lehet folyás és alakváltoztatás. Herakletosz: panta rei Megalapítója: Eugene Bingham 1920. Reológiai típusok Ideális folyadék: (D e <<1) Newton-i (viszkózus folyadék) Rugalmas (elasztikus) anyag (D e >>1) ideálisan rugalmas (Hooke- megnyúlási törvény: = const* e ; relatív nyírási deformáció (shear strain) arányos a feszültséggel (stress) Viszkoelasztikus anyagok: (D e ~ 1) ez a reológia valódi tárgya empírikus összefüggések az anyag állapota és viszkozitása között nem Newtoni folyadékok (valódi méz, ragasztók) nem rugalmas anyagok (paszták, gélek, krémek) plasztikus anyagok (ideálisan képlékeny, bizonyos külső hatásra folyékonnyá válnak)

Reológiai vizsgálatok célja Reológiai méréseket általában a kozmetikai és élelmiszer iparban, gyógyszeriparban és a műanyagiparban koherens rendszereken és nagymolekulák oldatain végeznek, abból a célból, 1) hogy megértsék a rendszerek alapvető fizikai sajátságait; 2) hogy megadják a nyersanyagok és termékek minősítését keverés, vezetékes szállítás, csomagolás, feldolgozás céljából; 3) hogy megadják az anyagok viselkedést külső fizikai körülmények változásának hatására.

Áramlási viszkozitás: Newtoni folyadék (fizika) z 0 y v 0 x dv F A d y F A dv D dy -2 N m s vagy Pas A felület mozog x irányba v 0 sebességgel F erő hatására és ez sebességgradienset hoz létre a y irányba, D. A Newtoni folyadék vízszerű folyadék a nyírási feszültség () ( shear stress ) arányos a sebesség gradienssel (D) ( shear rate ) amely merőleges a nyírási síkra Az arányossági tényező a viszkozitás

Nyírás (rugalmas testre) A x F F A dx dy nyíró feszültség nyírási deformáció y d x G = G dy Hooke-törvény ( G rug.modulus) A Hooke- és Newtontörvény azonos formára hozása dv d /d d /d d d x t d x y d d D y y t t

Általános definíció s nyírófeszültség sebességgradiens(deformáció) D Áramlási ellenállás a külső áramlást előidéző hatással szemben, a feszültség és a deformáció sebesség Hányadosa. mértékegysége: Nm -2 s v. Pas

Viszkozitás-anyagszerkezet D ct,, pt, szerkezet, koncentráció, méret, alak Hőmérséklet (áramlási és szerkezeti viszkozitás) Nyomás Idő (kinetikai jelenség) deformáció- v. sebességgradiens!!!!!

Ideális és összetett reológiai rendszerek 1. ideálisan rugalmas (elasztikus) testek: Hooke (reverzíbilis deformáció) 2. ideálisan viszkózus testek: Newton (folyadékok) 3. Ideálisan plasztikus testek: (Saint- Venant, rugalmas majd viszkózus) (adott nyírófeszültségig nincs deformáció, utána folyás (Modell: mágnes darabkák egymáson) Összetett rendszerek (1 és 2) viszkoeleasztikus anyagok: rugalmasságot mutató folyadékok (makromolekulák oldatai) és viszkozitást mutató szilárd anyagok (polimerek) (2 and 3) reális plasztikus anyagok (keveredik a plasztikus és folyékony viselkedés, határfeszültség van)

Folyási görbe, viszkozitás görbe D D D D 1 A jobboldali lenne logikusabb, de manapság a másikat használják

Plasztikus (képlékeny anyagok) Ilyen gyakorlatilag nincs: egy minimális feszültséget el kell érni, ahhoz, hogy az anyag folyjon, deformálódjon. Nyíró feszültség Sebesség gradiens, D

Tipikus folyás- és viszkozitásgörbék D(s -1 ) (Pas) 0 (Pa) 0 (Pa) 1. Nyírásra vékonyodó (B) szerkezeti viszkózus anyagok (polimer oldatok, emulziók) pszeudoplasztikus: aggregátumok szétesése, anizometrikus részecskék rendeződése, makromolekulák rugalmas deformációja 2. Newtoni-folyadékok (A) (víz, vékony olajok) 3. Nyírásra vastagodó (C) nagy diszperzitású szuszpenziók, nedves homok (kiszorul a közeg), lassan keverhető fel, dilatáns

Tipikus folyás- és viszkozitásgörbék D(s -1 ) (Pas) 0 (Pa) 0 (Pa) 4. Bingham-test, a határfeszültségtől viszkózus folyadék: aggregáció és az adhézió összetartja őket, de a folyás után már ilyen nincs 5. Tixotróp: koherens, de mechanikai hatásra elfolyósodik (Fe(OH) 3 szol, reverzíbilis szol-gél átalakulás (quicksand) 6. Reopektikus.

Ketchup lavina

Okok, lehetőségek

Élelmiszer és gyógyszeripar

Lineáris polimereknél (hallgatói gyakorlat) A hiszterézis, időbeni késése van a szerkezeti rendződésnek folyásgörbe 0.9 1400 0.8 D, s -1 1200 1000 800 600, Pas 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 viszkozitás görbe 400 0.2 200 0 0 20 40 60 80 100 120 140, Pa 0.1 0.0 0 20 40 60 80 100 120 140, Pa Karboximetil-cellulóz (tapétaragasztó) Szerkezeti viszkozitást mutat

Krémek (alapkrém, emulzió) 0.3 0.2 0ml 5ml 10ml 15ml D 0 n, Pas 0.1 140 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 100 8.0, Pa 80 Belső szerkezet és koncentráció 10 g poli-szorbát (tween60), 10 g ásványolaj, 30g cetyl (16)-stearyl(18) alkohol, 70 g vazelin, o/w emulzió D, s - 1 120 60 40 20 +water,ml 0ml 5ml 10ml 15ml 0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0, Pa

Kolloid-oldatok viszkozitása Einstein: η= η 0 (1+k) k=2,5 =V r /V liofób, merev gömbök, melyekhez képest az oldat kontinuum pl. spórák, gombák, PS-polimer gömbök (latex) eltérése: nem merev, alakja változik nem gömb orientálódik tömény oldat, saját gátlás szolvatáció, töltés, zéta potenciál 2 0 0k 0 b...

Viszkozitás kolloid-oldatokban 250 0 rel 0 - oldószer oldat relativ 0 spec = rel 1 specifikus 0 spec redukált c spec 1 lim lim lnrel határ c0 c c0 c 200 150 100 50 0 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 c(g cm -3 ) KM a ln rel /c sp /c

A viszkozitás mérése Bányai István

A viszkozitás mérése I V 1 p p t 8 l 1 2 r 2

Höppler-típusú viszkoziméter v 2g 9 2 testgömb l r

Rotációs viszkoziméter nyírási sebesség gradiens, az elfordulás szögét mérjük dv dr R d 2 k d Rh r a tengelytől való távolság R a belső és külső henger sugarának átlaga d a rés nagysága, h a folyadék magassága

hőmérséklet szabályozás légcsapágyas 10 nagyságrend kétirányú forgatás Számítógépes elemzés Reométer