合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 一體化生物複合乳液研製及在碳酸鹽岩體積加砂壓裂中的應用(三)
> 新型添加劑濃度對水合物溶液的表麵張力的影響
> 水麵上單分子層膜通過磷脂光控開關實現可逆光學控製——摘要、介紹
> 磁場強度和磁化時長對除草劑溶液表麵張力、噴霧霧滴粒徑的影響(三)
> 宅男APP免费观看測定粗鉍中金、銀含量,精密度高、準確度好
> 環保非水基鑽井液界麵張力、基本性能和抗汙染能力——結果與討論、結論與認識
> 水麵上單分子層膜通過磷脂光控開關實現可逆光學控製——結果與討論
> 克拉瑪依油田:陰陽離子表麵活性劑複配體係可實現超低界麵張力
> 新的線索澄清了油和水之間模糊的界限
> 座滴法測量玻璃熔體表麵張力準確性及影響因素
推薦新聞Info
-
> 表麵張力實驗、接觸角實驗分析抑塵試劑對煤的潤濕結果
> Kibron宅男视频在线网站研究燒結礦聚結行為
> 基於界麵張力和表麵張力測試評估商用UV油墨對不同承印紙張的表麵浸潤性差異(三)
> 基於界麵張力和表麵張力測試評估商用UV油墨對不同承印紙張的表麵浸潤性差異(二)
> 基於界麵張力和表麵張力測試評估商用UV油墨對不同承印紙張的表麵浸潤性差異(一)
> 分子動力學模擬不同濃度仿生黏液-水界麵的界麵張力
> 溫度對水—十二烷基硫酸鈉體係與純水體係界麵張力、厚度的影響——結果與討論、結論
> 溫度對水—十二烷基硫酸鈉體係與純水體係界麵張力、厚度的影響——模擬方法
> 表麵張力:微觀力場中的宏觀奇跡
> 表麵活性劑如何有效降低油水界麵張力
拉脫法測量:不同性能磁性液體的磁表麵張力變化規律與影響因素(一)
來源:物理實驗 瀏覽 741 次 發布時間:2024-10-16
使用拉脫法測量了磁性液體的磁表麵張力,根據計算機實時采集電壓隨時間的變化數據得到U-t曲線,進而將液膜拉脫過程分為6個階段,分別研究了每個階段的電壓變化原因。無外加磁場作用時2F號磁性液體存在一電壓變化較平緩的階段,而白油和1F磁性液體並未出現此現象,這主要是因為白油和1F磁性液體表麵張力較大,2F號磁性液體的表麵張力較小造成。有外加磁場作用時,磁性液體的磁表麵張力增加,主要是由於外加磁場增強了磁性顆粒之間的相互作用。
1、前言
磁性液體是由包覆表活性劑的磁性顆粒分散在載液中,依靠表麵活性劑分子層的排斥作用而穩定存在,特殊結構決定了磁性液體表麵張力的特殊性,外加磁場作用於磁性液體時,分散在載液中的磁性顆粒濃度和磁場強度會導致磁性液體的磁表麵張力發生變化,從而影響磁性液體在界麵不穩定性、液滴形變、密封等方麵的應用。Sudo等人的研究表明:水基和煤油基磁性液體的磁表麵張力隨磁場強度增強而變大;隨濃度增加,水基磁性液體的磁表麵張力變小,而煤油基磁性液體的表麵張力變大。大學物理實驗課程中設置了“拉脫法測量液體的表麵張力係數”,一般都是測量水及其溶液的表麵張力,以教師講授為主,且內容簡單,引不起學生的學習興趣,艾誌偉等人提出將PBL教學模式應用到拉脫法測量液體的表麵張力係數,以問題為導向,可促進學生的主動學習和合作學習。
因此,本文將特殊的磁性液體融入實驗教學,使用拉脫法測量其磁表麵張力,新鮮知識的融入可激發學生的學習主動性;將矽壓力敏傳感器的力信號轉變為電壓信號輸入計算機,利用計算機在線實時監測電壓值的變化,研究拉脫過程中不同性能磁性液體的磁表麵張力變化規律,讓學生了解磁表麵張力的影響因素。根據計算機實時在線采集的電壓隨時間的變化曲線將液膜拉脫過程分為6個階段,分別對每個階段研究了電壓變化的原因。測量了豎直方向上均勻磁場中不同性能的磁性液體的磁表麵張力,分析了磁場強度對其的影響。
2、實驗裝置及原理
拉脫法是測試液體表麵張力最常用的方法,該方法靈敏度高、儀器簡單,因此使用拉脫法測量了磁性液體的磁表麵張力,測試裝置如圖1所示。將培養皿放入空心螺線管的中心位置,倒入大約1.0cm高磁性液體,保證拉脫過程中磁性液體和片狀吊環處於均勻磁場中,所施加的磁場方向豎直向上,該磁場方向平行於切線方向的磁性液膜,研究均勻磁場強度對磁性液體磁表麵張力的影響。
如圖2所示。液膜破裂前後瞬間,片狀吊環的受力平衡方程分別為
根據表麵張力的定義式可得:
力敏傳感器所受拉力可表示為
聯立(1)——(5)式可得:
式中,F1和F2分別為液膜破裂前後瞬間片狀吊環所受的拉力,f1和f2為片狀吊環內外表麵液體的表麵張力,θ為表麵張力與豎直方向的夾角。m為片狀吊環的質量,D1和D2為片狀吊環內外徑,B為力敏傳感器靈敏度,U1和U2為液膜破裂前後瞬間力敏傳感器輸出的電壓值,σ為磁性液體的磁表麵張力係數。
圖1磁性液體磁表麵張力測試儀
圖2片狀吊環某過程受力分析
3、無外加磁場和有磁場作用時磁性液體的表麵張力
實驗使用的磁性液體采用等離子體法研製,將7#白油和PBSI-941表麵活性劑按比例配製,常壓下加溫進行超聲波分散,使二者充分混合,倒入反應腔;通Ar置換反應腔內空氣,使用交變高頻脈衝電壓對NH3和Ar放電產生氮的活性粒子,和Fe(CO)5分解生成的鐵粒子重新組合,控製好反應溫度和時間,合成氮化鐵磁性液體。納米磁性顆粒的直徑範圍為9——15nm.1F號和2F號磁性液體製備時7#白油和PBSI-941表麵活性劑的質量比分別為4.5:1和5:1,除7#白油用量不同外,其他製備參量相同。
表1力敏傳感器定標數據
圖3 7#白油和磁性液體液膜的收縮狀態
力敏傳感器定標數據見表1,使用Origin軟件對直線進行擬合,可得力敏傳感器靈敏度B=7.727V/N.測量無外加磁場作用的磁性液體表麵張力係數時,為直觀觀察拉脫時液膜的變化過程,將培養皿放置於電磁線圈端部進行測量,圖3為拉脫過程中某一瞬間液膜的收縮狀態,從圖中可看到,磁性液體的液膜拉得更長,液膜收縮的趨勢比白油更明顯,這主要是因為磁性液體中加入的表麵活性劑降低了其表麵張力。可從表麵張力形成原理來分析其中的原因:第一,液體表麵張力係數的大小宏觀上反映出液體表麵具有自動收縮的趨勢,表麵張力係數較大的白油由於分子和分子之間的引力較大,表麵層分子更容易向液體內部運動,某一拉力作用下,液膜斷裂,不易拉起較長的液膜;第二,不同液體對同一種固體的浸潤程度不一樣,表麵張力係數小的液體(0.03N/m左右),幾乎能浸潤一切固體;表麵張力係數較大的液體,隻能浸潤某些固體;7#白油的表麵張力係數大於磁性液體,片狀吊環和磁性液體的結合力大於片狀吊環和7#白油的結合力;液膜不容易和片狀吊環脫離,拉起來的液膜比較長。