способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом прямого взвешивания

Классы МПК:G01N13/02 исследование поверхностного натяжения жидкостей 
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Государственное учреждение Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1998-12-07
публикация патента:

Изобретение относится к области исследований поверхностных явлений и предназначено для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Взвешивается эталонное тело на воздухе, затем полностью погруженное в исследуемую жидкость. После этого взвешивается эталонное тело, погруженное в жидкость на половину своего объема, и вычисляется коэффициент поверхностного натяжения. Повышается точность измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости и расширяется область применения способа. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания, включающий измерение периметра эталонного тела, отличающийся тем, что взвешивается эталонное тело на воздухе, взвешивается эталонное тело, полностью погруженное в исследуемую жидкость, взвешивается эталонное тело, погруженное в исследуемую жидкость на половину своего объема, и вычисляется коэффициент поверхностного натяжения жидкости (способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265) по формуле

способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265

где P0,5v - вес эталонного тела, погруженного в исследуемую жидкость на половину своего объема;

P0 - вес эталонного тела на воздухе;

Pv - вес эталонного тела, полностью погруженного в исследуемую жидкость;

I - периметр эталонного тела.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области исследований поверхностных явлений и предназначено для определения коэффициента поверхностного натяжения различных жидкостей.

Известно несколько способов определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей [1].

Известен способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом капиллярного подъема, основанный на измерении высоты подъема исследуемой жидкости в капилляре и радиуса капилляра [2].

Недостатком способа является ограниченная область его применения - только для низковязких жидкостей.

Кроме того, известен способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом "отрыва капель", основанный на измерении массы капли и диаметра трубки, из которой вытекает эта капля [2].

Недостатками способа являются ненадежность результатов, ограниченная область применения - только для низковязких жидкостей.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом "отрыва кольца", основанный на измерении силы, необходимой для отрыва кольца от поверхности исследуемой жидкости [3].

Однако известный способ не позволяет измерять коэффициент поверхностного натяжения жидкости с достаточной точностью и надежностью, т.к. он имеет существенный и принципиально неустранимый недостаток, заключающийся в невозможности одномоментного отрыва кольца сразу по всей площади его касания с исследуемой жидкостью.

Сила отрыва зависит от скорости отрыва, от площади касания и от других факторов, которые в процессе измерения изменяются в широких диапазонах, что делает эти измерения ненадежными. Ненадежность результатов особенно проявляется при измерении коэффициента поверхностного натяжения вязких жидкостей, что резко ограничивает область применения этого способа - только для низковязких жидкостей. Принципиальная неустранимость этого недостатка (ненадежность результатов) обусловлена тем, что теоретической основой способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом "отрыва кольца" является измерение (в конечном счете) общей работы по отрыву, величина которой зависит от большого числа внутренних (вязкость, температура) и внешних (скорость отрыва, неперпендикулярность приложенной силы) факторов, учесть которые затруднительно или даже невозможно. Общая работа, совершаемая при отрыве кольца от жидкости, содержит в себе в качестве составляющих работу по подъему жидкости, работу по преодолению внутреннего трения, работу по сокращению площади контакта и т.п. Какая из этих работ и каким образом связана с величиной коэффициента поверхностного натяжения жидкости определить практически невозможно.

Таким образом, сама теоретическая основа делает способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом "отрыва кольца" недостаточно надежным, пригодным лишь для грубых качественных оценок величины коэффициента поверхностного натяжения жидкости.

Целью предлагаемого способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания является повышение точности измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости и расширение области применения способа.

Поставленная цель достигается тем, что в способе определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания, включающем измерение периметра эталонного тела, взвешивается эталонное тело на воздухе, взвешивается эталонное тело, полностью погруженное в исследуемую жидкость, взвешивается эталонное тело, погруженное в исследуемую жидкость на половину своего объема, и вычисляется коэффициент поверхностного натяжения жидкости по формуле

способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265

Типичная ситуация при измерении коэффициента поверхностного натяжения жидкости представлена на чертеже.

Между молекулами твердого тела и поверхностными молекулами жидкости действует сила притяжения (сила "адгезии") fa. На поверхностные молекулы жидкости действует сила межмолекулярного взаимодействия (сила "когезии") fк. Совместное действие этих сил приводит к искривлению поверхности жидкости (под углом смачивания способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265) и, как следствие, к различным капиллярным явлениям, например, подъему жидкости в капилляре.

По своей физической сущности коэффициент поверхностного натяжения способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 есть удельная поверхностная энергия жидкости (Дж/м2), которая зависит только от природы данной жидкости, т. е. от величины fк, и не зависит от природы твердого тела.

Поэтому способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 = fk/I,

где I - периметр твердого тела или линия контакта "жидкость - твердое тело - газ".

В экспериментах обычно измеряют не fк, а ее вертикальную компоненту fв, которая связана с fк соотношением

fв = fk способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 cosспособ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265.

Итак, для определения способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 необходимо измерять не только значение fв, но и угол смачивания способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265. Это требование относится не только к предложенному способу, но и к большинству других способов, в которых способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 определяется по измеренной (прямо или косвенно) величине вертикальной компоненты силы поверхностного натяжения жидкости fк.

В большинстве применяемых на практике способов определения способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 (методе капиллярного подъема, методе отрыва кольца, методе отрыва капли), в том числе и предлагаемого авторами используется допущение о почти полном смачивании твердого тела (капилляра, кольца, пластины) исследуемой жидкостью. При этом способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 ---> 0, cos способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 ---> 1 и, следовательно, fв способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 fк, т.е. для определения способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 достаточно измерить величину вертикальной компоненты силы поверхностного натяжения жидкости. Следовательно, расчетная формула для определения способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 принимает вид

способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 = fв/I. (1)

Такое допущение является правомерным для многих пар "твердое тело - жидкость". Например, чистое стекло и металлы практически полностью смачиваются водой, спиртом, бензином. Погрешность, обусловленная этим допущением (способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 ---> 0), является систематической для каждой пары и по своей величине незначительно меньше случайных погрешностей при измерении вертикальной компоненты силы поверхностного натяжения жидкости. Например, при способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 = 15o, систематическая погрешность составляет всего 1,3%, а при угле способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 = 8o - 1%.

Поэтому главной задачей при определении коэффициента поверхностного натяжения жидкости является повышение точности измерения вертикальной компоненты силы поверхностного натяжения жидкости.

Теоретической основой предлагаемого способа, позволяющего более точно определять вертикальную компоненту силы поверхностного натяжения жидкости (и, следовательно, коэффициент поверхностного натяжения жидкости способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265), является закон Архимеда для тела, частично погруженного в исследуемую жидкость. По этому "уточненному" закону вес тела, частично погруженного в жидкость, будет равен P = (P0 - Fарх) + Fв. Откуда

fв = P - (P0 - Fарх),

где P - вес тела, частично погруженного в исследуемую жидкость;

P0 - вес тела на воздухе;

Fарх - выталкивающая сила (сила Архимеда), равная весу исследуемой жидкости, вытесненной погруженной частью тела;

fв - вертикальная компонента силы поверхностного натяжения жидкости.

В отличие от способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва кольца в предлагаемом способе все измеряемые величины (P, P0, Fарх, I) остаются неизменными в процессе измерения, что делает этот способ более точным, более надежным и с более широкой областью применения (при современных методах измерения погрешности при определении P, P0, I могут быть сведены до 0,1%).

Погрешность измерения коэффициента поверхностного натяжения жидкости предлагаемым способом определяется в основном погрешностью при измерении Fарх.

Уменьшение этой погрешности при практическом применении способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания осуществляется двумя техническими решениями.

Первое. В качестве эталонного тела используются тела правильной геометрической формы (цилиндры или прямоугольные пластины), для которых Fарх прямо пропорциональна глубине погружения. Следовательно, определение объема погруженной части тела сводится к определению глубины погружения эталонного тела, что легко выполняется с погрешностью не более способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265 0,1 мм.

Второе. Эталонное тело взвешивается, будучи погруженным в исследуемую жидкость точно на половину его объема. В этом случае его вес равен P0,5v = P0 - 0,5Fархп + fв. Откуда

fв = P0,5v - (P0 - 0,5Fархп),

где P0,5v - вес эталонного тела, погруженного в исследуемую жидкость на половину своего объема;

P0 - вес эталонного тела на воздухе;

Fархп - сила Архимеда, действующая на эталонное тело, полностью погруженное в исследуемую жидкость;

fв - вертикальная компонента силы поверхностного натяжения исследуемой жидкости.

Известно, что Fархп = P0 - Pv, где Pv - вес эталонного тела, полностью погруженного в исследуемую жидкость.

Подставляя (3) в (2), получаем

fв = P0,5v - 0,5 (P0 - Pv). (4)

Подставляя (4) в (1), получаем расчетную формулу для определения коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости

способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265

Предлагаемый способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом прямого взвешивания реализуется следующим образом:

- измеряется периметр эталонного тела (I);

- взвешивается эталонное тело на воздухе (P0);

- взвешивается эталонное тело, полностью погруженное в исследуемую жидкость (Pv);

- взвешивается эталонное тело, погруженное в исследуемую жидкость на половину своего объема (P0,5v);

- по формуле (5) вычисляется коэффициент поверхностного натяжения жидкости (способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265);

- в зависимости от применяемых измерительных приборов (весов, измерителей размеров) вычисляется погрешность (способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265способ определения коэффициента поверхностного натяжения   жидкостей методом прямого взвешивания, патент № 2154265).

Таким образом, предлагаемый способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом прямого взвешивания позволяет надежно определить коэффициент поверхностного натяжения различных жидкостей с точно вычисленной погрешностью.

Источники информации

1. М. Джейкок, Дж. Парфит. Химия поверхностей раздела фаз. - М., Мир, 1984, с. 60.

2. А.К. Кикоин, И.К.Кикоин. Молекулярная физика. - М., Наука, 1976, сс. 327 - 328, 336 - 338.

3. А. В. Кортнев, Ю.В. Рублев, А.Н.Куценко. Практикум по физике. - М., Высшая школа, 1963, с. 165 - 166.

Класс G01N13/02 исследование поверхностного натяжения жидкостей 

способ определения дисперсности водогазовой смеси -  патент 2522486 (20.07.2014)
способ определения плотности металлических расплавов -  патент 2517770 (27.05.2014)
прибор для совместного измерения поверхностного натяжения и работы выхода электрона жидкометаллических систем с участием компонентов с высокой упругостью насыщенного пара металлов и сплавов -  патент 2511277 (10.04.2014)
способ оценки состояния легочного сурфактанта -  патент 2500347 (10.12.2013)
способ определения концентрации и идентификации поверхностно-активных веществ в водных растворах -  патент 2469291 (10.12.2012)
способ определения коэффициента поверхностного натяжения и угла смачивания -  патент 2460987 (10.09.2012)
способ определения плотности высокотемпературных металлических расплавов (варианты) -  патент 2459194 (20.08.2012)
способ определения поверхностного натяжения жидкости -  патент 2431822 (20.10.2011)
способ и устройство для измерения поверхностного натяжения жидкостей -  патент 2416090 (10.04.2011)
способ определения физических свойств жидкости -  патент 2391646 (10.06.2010)
Наверх