Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Hasonló dokumentumok
Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés

Adszorpció, fluid határfelületeken. Bányai István

Határfelületi jelenségek: fluid határfelületek

Határfelületi jelenségek: fluid határfelületek

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

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

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

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

Határfelületi jelenségek: felületi feszültség koncepció

NEDVESEDÉS (KONTAKT NEDVESEDÉS TANULMÁNYOZÁSA TENZIDOLDATOKKAL)

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

Ideális gáz és reális gázok

ZERVES ALAPANYAGOK ISMERETE, DISZPERZ RENDSZEREK KÉSZÍTÉSE

Folyadékok és gázok mechanikája

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

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

6. Oldatok felületi feszültségének meghatározása. Előkészítő előadás

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

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

Kémiai reakciók sebessége

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

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

Fermi Dirac statisztika elemei

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

Művelettan 3 fejezete

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

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

Spontaneitás, entrópia

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI II. Ismerjük fel, hogy többkomponens fázisegyensúlyokban a folyadék fázisnak kitüntetett szerepe van!

Diffúzió 2003 március 28

Reológia Mérési technikák

A felületi kölcsönhatások

Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Termodinamikai bevezető

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

Célkitűzés/témák Fehérje-ligandum kölcsönhatások és a kötődés termodinamikai jellemzése

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Elektronegativitás. Elektronegativitás

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

Lótuszvirág effektuson alapuló öntisztuló felületek képzésére alkalmas vízbázisú bevonat

Anyagvizsgálati módszerek Elektroanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

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

HOMOGÉN EGYENSÚLYI ELEKTROKÉMIA: ELEKTROLITOK TERMODINAMIKÁJA

Határfelületi reológia vizsgálata cseppalak analízissel

1. SI mértékegységrendszer

Spontaneitás, entrópia

Általános Kémia, BMEVESAA101

A kolloidika tárgya, a kolloidok osztályozása rendszerezése. Bányai István

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

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

Az előadás vázlata: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: Állapotjelzők: nagy közepes kicsi. Hőmérséklet, T tapasztalat (hideg, meleg).

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Szolok (szilárd lioszolok S/L), xeroszolok (*/S szilárd közegőek), gélek II. Bányai István.

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

Anyagtudomány. Ötvözetek egyensúlyi diagramjai (állapotábrák)

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

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

Halmazállapot-változások vizsgálata ( )

TERMODINAMIKAI EGYENSÚLYOK. heterogén és homogén. HETEROGÉN EGYENSÚLYOK: - fázisegyensúly. vezérlelv:

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Szolok (szilárd lioszolok S/L), xeroszolok (*/S szilárd közegűek), gélek II. Bányai István.

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

Dér András MTA SZBK Biofizikai Intézet

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Légköri termodinamika

Az élethez szükséges elemek

Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017

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

Radioaktív nyomjelzés

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Kationos tenzidek membrán affinitásának jellemzése lipid monoréteg modell segítségével

f = n - F ELTE II. Fizikus 2005/2006 I. félév

Textíliák felületmódosítása és funkcionalizálása nem-egyensúlyi plazmákkal

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

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

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Követelmények: f - részvétel az előadások 67 %-án - 3 db érvényes ZH (min. 50%) - 4 elfogadott laborjegyzőkönyv

5. Állapotegyenletek : Az ideális gáz állapotegyenlet és a van der Waals állapotegyenlet

Termodinamika (Hőtan)

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Altalános Kémia BMEVESAA101 tavasz 2008

Vezetők elektrosztatikus térben

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

A kémiai kötés magasabb szinten

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

1. feladat Összesen: 8 pont. 2. feladat Összesen: 11 pont. 3. feladat Összesen: 7 pont. 4. feladat Összesen: 14 pont

Szilárd gáz határfelület. Berka Márta 2009/2010/II

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

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

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

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Átírás:

Határfelületi jelenségek: szétterülés és nedvesítés Bányai István Kolloid.unideb.hu 1

A felületi feszültség koncepció A felületi feszültség a felület egységnyi vonaldarabjára ható, arra merőleges a és felület sikjában ható erő: N/m A felületi feszültség egységnyi felület szabadentalpiája, ha T, p és n állandó (pl. tiszta folyadék) J/m 2 Állandó hőmérsékleten és nyomáson a felület csökkenése a termodinamikailag kedvező folyamat, azaz γ > 0. 2

G Kontakt szög: szétterülés(l/l), nedvesedés(l/s) egyensúlyban L 1 γ = γ + γ cosθ GS LS GL Teljes nedvesítéskor a szög zérus γ γ + γ GS LS GL Miért van az hogy az egyik textília jól felszívja a vizet a másik nem? A nedvesedés az adhézió és kohézió arányától függ.

Adhézió, kohézió A folyadékrészek között vonzóerők lépnek fel. Egy anyag részecskéi között fellépő vonzóerőt kohéziós erőnek nevezzük. (felületi feszültség a megjelenése) Az adhéziós erő A különböző anyagi minőségű, egymással érintkező testek részecskéi között fellépő erőhatásokat adhéziós erőknek nevezzük. A nedvesítő tulajdonság (víz-üveg-levegő, Hg-üveg-levegő) A vízrészecskék közötti kohéziós erők kisebbek, mint a víz és az üveg között fellépő adhéziós erők, míg a higany esetében mindez pontosan fordítva van. Mindezt úgy is szoktuk fogalmazni, hogy a víz nedvesíti, a higany nem nedvesíti az üveget. A nedvesítő tulajdonságtehát az adhéziós és kohéziós erők viszonyán múlik. A nedvesítés mindig a két anyag egymáshoz viszonyított tulajdonsága. 4

Adhézió, kohézió W a =γ alsó +γ felső -γ határ W k =2γ felső felső fázis Def: Az adhéziós munka két egymással nem elegyedő folyadék között egyenlő az egységnyi felületük szétválasztásához és egyúttal két új, tiszta folyadék-levegő határfelület létrehozásához szükséges munkával. Ábra a) kép Def: A kohéziós munka egy egynemű folyadék esetében az a munka, amely ahhoz szükséges hogy a folyadék egységnyi keresztmetszetét szétválasszuk. Ábra b) kép A szétterülési együttható a felület változásával járó szabad entalpia, ellentétes előjellel vagyis a munkavégzés

A szétterülés folyamata (fehérből kék!!) 1.lépés A S/L felület da-vel nő A munka: dg = γ SL da, da > 0 2. lépés A L/G felület ugyanennyivel nő A munka: dg = γ LG da, da > 0 3. lépés A S/G határfelület da-val csökken A munka dg = γ SG da, da < 0 A végzett munka: dw = dg = (γ SL + γ LG - γ SG )da integrálva G = W K -W A Definíció: S = W A W K szétterülési együttható S=γ alsó -(γ felső +γ határ ) szétterül ha S>0 6

Kontakt szög, nedvesedés L/S (ököl szabály) S = W a -W k Amikor az adhéziós erő nagyobb mint a kohéziós akkor, a folyadék hajlamos nedvesíteni a felületet (kis kontakt szög), amikor az adhéziós erő kisebb mint a kohéziós, akkor a folyadék nem hajlandó nedvesíteni a felületet (nagy kontakt szög) Kvalitatív kép: amikor a szilárd felületi feszültsége nagyobb mint a folyadéké, akkor annak felülete csökken a kisebb felületi energia elérése

Hidrofób, hidrofil felületek http://biodsign.wordpress.com/2008/08/27/lotus-effect-efecto-lotus/ http://www.youtube.com/watch?v=ljtq6dvcbog Az érdesség növeli a peremszöget S Rosszul nedvesedő, θ>90, (Teflon) Jól nedvesedő, θ<90 (θ=0 ) http://www.neverwet.com/ www.metacafe.com/watch/21435/magic_sand/ Impregnálás (beton, bőr, papír, textilia,fa stb.)

Hidrofób felületek Polydimethylsiloxane PDMS. http://www.gunda.hu/e_num/ PDMS az E 900 élelmiszer csomósodás gátló C H Si O Polysiloxanok hidrofóbak, jó víztaszító sajátságúak továbbá nem ragadnak össze. A gázokat áteresztik a vizet nem, így jó védőbevonatok. A Si-O egységek miatt jó adhézív tulajdonságúak, azaz könnyű bevonatot készíteni velük. A polimer szerkezetük olyan, hogy rugalmasak, azaz jól bírják a hajtogatást. Antisztatikus tulajdonságúak. Polytetra-fluoroetén (PTFE) (a Teflon ) kicsi a felületi feszültsége, semmi nem tapad rá. Hőálló. Teflon Impregnálás (beton, bőr, papír, textilia,fa stb.)

Szétterülés L/L: gyakorlati kérdések S 12 dg = da TP, szétterül ha S>0 S kezdeti =72.8-(24.8+6.8)=41.2 mj/m 2 S=γ alsó -(γ felső +γ határ ) S egyensulyi =28.5-(24.8+6.8)= -2.9 mj/m2

Szétterülés: szilárd felületek mérése S=γ αlsó -(γ felső +γ határ ) γ GS < γ LS γgs γ γ GL + LS γ GS > γ LS http://www.boussey-control.com/en/surface-tension/measure-methods.htm

Adszorpció L/G és L/L határfelületen Adszorpció az a folyamat, amelynek eredményeképpen a határrétegben egy komponens koncentrációja eltér a tömbfázisétól. (pozitív és negatív) 12

Adszorpció és orientáció a határfelületen Hardy-Harkins elv: A legfolytonosabb átmenet vagy a polaritások kiegyenlítődésének az elve. A határfelületi feszültség csökkentésének módja az amfifil molekulák többlet koncentrációja a felületen

Elegyek felületi feszültsége Nem tökéletesen additív, azaz nem lineárisan változik, ami azt mutatja hogy a mólarány a határfelületen felületen különbözik a közegben lévőtől. Fig. 8. Surface tension () as a function of the liquid mole fraction (x1) for the system hexane (1) + THP (2) at 303.15 K and 101.3 kpa. ()

Felületaktivitás és inaktivitás B n+1 /B n ~3 Ugyanolyan hatáshoz harmadannyi anyag kell, ahogyan a szénatom-szám eggyel nő Számos szerves poláros oldott anyag csökkenti a víz felületi feszültségét. Ezek hajlamosak felhalmozódni (adszorbeálódni) az oldat felületén és monomolekulás réteget alkotni. A felületaktivitás nő a szénatom számmal (kb. háromszoros)

Felület-inaktivitás Erős elektrolitok, sóoldatok γ = γ 0 ( 1+ kc ) k függ a liotróp sortól, a hidratációval nő ionsugár Li + >Na + >K + >Rb + >Cs + >Fr + Hidratált ionsugár Minél inkább hidratálódik annál jobban elszegényedik a felület az adott anyagból

Gibbs-féle egyenlet és izoterma A Gibbs adszorpciós egyenlet két formában ismert híg oldatokra: Γ = c dγ RT dc Γ = 1 dγ RT d ln c Γ = A RT Bc 1+ Bc ahol c a koncentráció (mol m -3 ), T (K) a hőmérséklet. R (8.314 JK- 1 mol-1), γ (Nm -1 ) a felületi feszültség, és Γ (mol m -2 ) a felületi többlet koncentráció. Következik az egyenletből, hogy Γ pozitív ha dγ/dc negativ, ekkor a felületi feszültség csökken a koncentráció növelésével. (és fordítva) levezetés

Gibbs-féle egyenlet Felületi feszültség Felületi feszültség c dγ Γ i = 1 dγ Γ i = RT dc RT d ln c Meredekség (tg α)

Gibbs-féle izoterma Γ = A RT Bc 1+ Bc c c 1 = + Γ Γ BΓ 6.0E+05 4.0E-06 3.5E-06 3.0E-06 4.0E+05 Γc, mol/m 2 2.5E-06 2.0E-06 1.5E-06 Γ/c, l/m 2 2.0E+05 y = 235362x + 20135 R 2 = 0.9983 1.0E-06 5.0E-07 0.0E+00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 c, mol/l 0.0E+00 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 c, mol/l 1, m 2 / mol Γ 1 = A A molekula m (vagy σ m, φ m ) 1 molekula rendelkezésére Γ N álló felület A Az adszorpciós izoterma, az adszorpció egyensúlyát jellemző egyenlet, és grafikon, amely a felületi koncentráció és a tömbfázisbeli koncentráció közötti összefüggés.

Monomolekuláris felületi rétegek 1. változat Gibbs-féle monoréteg képződik a folyadékfázisban jól oldódó, és a határfelületen felhalmozódó vegyületből. Ezt tárgyaltuk meg! 2. változat Langmuir-Blodgett egyszeres vagy többszörös réteg képezhető egy a folyadék szubfázisban nem oldódó vegyületből szilárd felületre áthelyezve.

Nature, March 12 1891 Langmuir monoréteg Agnes Pockels - Making History at the Kitchen Sink γ γ < γ 0 A tiszta víz felé mozdul!! γ 0 oldalnyomás π = γ0 γ Ideális gáz-szerű filmre Reális gázszerű (folyadék jellegű) filmre (van der Waals): ( π π )( ) A A = kt 0 0 π A = kt A 0 (or φ or σ) egy molekulára jutó felület Agnes Pockels, Irving Langmuir es Katharine Blodgett http://cwp.library.ucla.edu/phase2/pockels,_agnes@871234567.html

Π-A görbe mirisztin sav σ m olajsav, elaidinsav

A monoréteg fizikai állapota 1 Két dimenziós monoréteg különböző fizikai állapotokban létezhet: hasonlóan a háromdimenzióshoz (a) Gáz vagy gőz amelyben a molekulák távol és függetlenül mozognak egymástól Nagy összenyomhatóság (compressibility) (b) Kiterjedt folyadék filmek, kis kompresszibilitás. (c) A folyadék kondenzált és (d) szilárd fázisokban a molekulák szorosan illeszkednek és a felület felé irányítódnak. (e) gyűrött film

Langmuir-Blodget rétegek Felületek bevonatolása (coating) 24

LB-rétegek, a felületre való felhordás Vízben nedvesedő felület Nem nedvesedő felület nem megy át az LB réteg a hidrofil felületre ha lefele nyomjuk hidrofób felületre átmegy az LB réteg a ha lefele nyomjuk

LB rétegek, hidrolfil felszínről Láb-láb és fej-fej illeszkedés

LB rétegek hidrofób felszínről hydrophobic Fej-láb, láb-fej illeszkedés Ha az első réteg láb-láb akkor gyenge, ha fej-fej akkor erős. Tipusok: Y HH, TT, X HT, Z TH. Egyszerű horizontális technika. Self-assembly önszerveződés

Monoréteg, több réteg, Langmuir- Blodgett filmek alkalmazása Analízis Molekula méret, alak, konformáció, térkitöltés Membrán modellezés Biológiai határfelületek Funkcionális nanorészecskék és filmek antireflexiós tulajdonság (napelemek), fotodegradációs tulajdonság (öntisztitó antibaktericid bevonat: CdS TiO 2 LB rétegek) Víz párolgás ellen A cetyl vagy stearyl alkoholokat használhatjuk, 50% a párolgás (forró égövi tavak, bányák por) Molekuláris méretű elektronika Kapcsolók, diódák (egyéb technikák: self-assembly) Kémiai és biológiai szenzorok Specifikus érzékelő anyagból, pl. antitestből hozunk létre réteget. Az megköti az antigént, ha van, és változtatja a fil tulajdonságait.