材料科学基础课件:5.2润湿与粘附.ppt
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- 材料科学 基础 课件 5.2 润湿 粘附
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1、4.2 润湿与粘附润湿与粘附n4.2.1 润湿的类型润湿的类型q 1、沾湿、沾湿q 2、浸湿、浸湿q 3、铺展、铺展n4.2.2 接触角和接触角和 Young方程方程n4.2.3 非理想固体表面上的接触角非理想固体表面上的接触角q 1、表面粗糙度的影响、表面粗糙度的影响q 2、组合表面、组合表面q 3、 吸附膜吸附膜n4.2.4 测定固体表面张力的方法测定固体表面张力的方法n4.2.5 粘附及其化学条件粘附及其化学条件4.2.1 润湿的类型润湿的类型 润湿是一种流体从固体表面置换另一种流润湿是一种流体从固体表面置换另一种流体的过程。最常见的润湿现象是一种液体从固体的过程。最常见的润湿现象是一种
2、液体从固体表面置换空气,如水在玻璃表面置换空气而体表面置换空气,如水在玻璃表面置换空气而展开。展开。 1930年年Osterhof和和Bartell把润湿现象分成把润湿现象分成沾湿、浸湿和铺展三种类型。沾湿、浸湿和铺展三种类型。 与润湿过程有关的现象与润湿过程有关的现象外墙涂料外墙涂料景德镇青花瓷景德镇青花瓷 金属和陶瓷的封接金属和陶瓷的封接荷叶上的水珠荷叶上的水珠SLv图图4.2.1沾湿过程沾湿过程 1、沾湿、沾湿(图图4.2.1)(4.2.1)LVSVSLLVSVSLGG0,沾湿过程可自发进行。沾湿过程可自发进行。不管对什么液体和固不管对什么液体和固体沾湿过程总是可自体沾湿过程总是可自发进
3、行的。发进行的。 沾湿的实质沾湿的实质是液体在固体表面上的粘附,沾是液体在固体表面上的粘附,沾湿的粘附功湿的粘附功Wa为为 (4.2.2) 从式(从式(4.4.2)知)知SL越小,则越小,则Wa越大,液体越易越大,液体越易沾湿固体。若沾湿固体。若Wa0, 则(则(G)TP0,沾湿过沾湿过程可自发进行。固一液界面张力总是小于它们程可自发进行。固一液界面张力总是小于它们各自的表面张力之和,这说明固一液接触时,各自的表面张力之和,这说明固一液接触时,其粘附功总是大于零。因此,不管对什么液体其粘附功总是大于零。因此,不管对什么液体和固体沾湿过程总是可自发进行的。和固体沾湿过程总是可自发进行的。SVL图
4、图4.2.2浸湿过程浸湿过程2、浸湿(、浸湿(图图4.2.2)SVSLG浸湿过程引起的体系自由能的变化为浸湿过程引起的体系自由能的变化为 (4.2.3) 如果用浸润功如果用浸润功Wi来表示,则是来表示,则是 (4.2.4) 是浸润功,若是浸润功,若Wi0,则则G0,过程可自发进行。过程可自发进行。浸湿过程与粘湿过程不同,不是所有液体和固体浸湿过程与粘湿过程不同,不是所有液体和固体均可自发发生浸湿,而只有固体的表面自由能比均可自发发生浸湿,而只有固体的表面自由能比固一液的界面自由能大时浸湿过程才能自发进行。固一液的界面自由能大时浸湿过程才能自发进行。 SVSLGSLSViGW置一液滴于一固体表面
5、。恒温恒压下,置一液滴于一固体表面。恒温恒压下,若此液滴在固体表面上自动展开形成若此液滴在固体表面上自动展开形成液膜,则称此过程为铺展润湿。液膜,则称此过程为铺展润湿。SVL图图4.2.3液体在固体表面的铺展液体在固体表面的铺展3、铺展(、铺展(图图4.2.3)SVLVSLG(4.2.5) 对于铺展润湿,常用铺展系数对于铺展润湿,常用铺展系数SL/S来表示体系自由能的来表示体系自由能的变化,如变化,如 (4.2.6) 若若S0,则则G0,液体可在固体表面自动展开。液体可在固体表面自动展开。 铺展系数也可用下式表示铺展系数也可用下式表示 (4.2.7) Wc是液体的内聚功。是液体的内聚功。 Wa
6、为粘附功为粘附功, 从上式可以看出,只要液体对固体的粘附功大于液体从上式可以看出,只要液体对固体的粘附功大于液体的内聚功,液体即可在固体表面自发展开。的内聚功,液体即可在固体表面自发展开。LVSLSVSLGS/caLVSLLVSVWWS2注意注意:上述条件均是指在无外力作用下液体自动润湿固体上述条件均是指在无外力作用下液体自动润湿固体表面的条件。有了这些热力学条件,即可从理论上判断一表面的条件。有了这些热力学条件,即可从理论上判断一个润湿过程是否能够自发进行。但实际上却远非那么容易,个润湿过程是否能够自发进行。但实际上却远非那么容易,上面所讨论的判断条件,均需固体的表面自由能和固一液上面所讨论
7、的判断条件,均需固体的表面自由能和固一液界面自由能,而这些参数目前尚无合适的测定方法,因而界面自由能,而这些参数目前尚无合适的测定方法,因而定量地运用上面的判断条件是有困难的。尽管如此,这些定量地运用上面的判断条件是有困难的。尽管如此,这些判断条件仍为我们解决润湿问题提供了正确的思路。判断条件仍为我们解决润湿问题提供了正确的思路。 4.2.2 接触角和接触角和 Young方程方程 将液滴(将液滴(L)放在一理想平面(放在一理想平面(S)上(上(如图如图4.2.4),),如果有一相是气体,则接触角是气一液界面通过液体而与固如果有一相是气体,则接触角是气一液界面通过液体而与固一液界面所交的角。一液
8、界面所交的角。1805年,年,Young指出,接触角的问题可指出,接触角的问题可当作平面固体上液滴受三个界由张力的作用来处理。当三个当作平面固体上液滴受三个界由张力的作用来处理。当三个作用力达到平衡时,应有下面关系作用力达到平衡时,应有下面关系 或或 (4.2.8)这就是著名的这就是著名的Young方程方程。式中。式中SV和和LV是与液体的饱和蒸是与液体的饱和蒸气成平衡时的固体和液体的表面张力(或表面自由能)。气成平衡时的固体和液体的表面张力(或表面自由能)。 cosLVSLSVLVSLSVcosSVLSVLVSL图图4.2.4液滴在固体表面的接触角液滴在固体表面的接触角LVSLSVcos 接
9、触角是实验上可测定的一个量。有了接触角的数值,代接触角是实验上可测定的一个量。有了接触角的数值,代入润湿过程的判断条件式,即可得:入润湿过程的判断条件式,即可得: 粘湿:粘湿: (4.2.10) 浸湿:浸湿: (4.2.11) 0)cos1 (LVaGW01800Wa0cosLViGW0900Wi 铺展:铺展: (4.2.12) 其中,其中,=0或不存在,或不存在,S0 。 根据上面三式,通过液体在固体表面上的接触根据上面三式,通过液体在固体表面上的接触角即可判断一种液体对一种固体的润湿性能。角即可判断一种液体对一种固体的润湿性能。) 1(cosLVGS 从上面的讨论可以看出,对同一对液体和固
10、体,在不同从上面的讨论可以看出,对同一对液体和固体,在不同的润湿过程中,其润湿条件是不同的。对于浸湿过程,的润湿过程中,其润湿条件是不同的。对于浸湿过程,=90完全可作为润湿和不润湿的界限;完全可作为润湿和不润湿的界限;90,则不润湿。则不润湿。但对于铺展,则这个界限不适用。但对于铺展,则这个界限不适用。 在解决实际的润湿问题时,应首先分清它是哪一类型,在解决实际的润湿问题时,应首先分清它是哪一类型,然后才可对其进行正确的判断。如然后才可对其进行正确的判断。如图图4.2.5所示的润湿过程,所示的润湿过程,从整个过程看,它是一浸湿过程。但实际上它却经历了三个从整个过程看,它是一浸湿过程。但实际上
11、它却经历了三个过程:(过程:(a)到(到(b)为沾湿,(为沾湿,(b)到(到(c)为浸湿,(为浸湿,(c)到(到(d)为铺展。为铺展。 SVLS沾湿沾湿浸湿浸湿铺展铺展图图4.2.5固体进入液体过程固体进入液体过程 4.2.3 非理想固体表面上的接触角非理想固体表面上的接触角 一般固体表面,由于:一般固体表面,由于: (l)固体表面本身或由于表面污染(特别是高能表面),固体表面本身或由于表面污染(特别是高能表面),固体表面在化学组成上往往是不均一的;固体表面在化学组成上往往是不均一的; (2)因原子或离子排列的紧密程度不同,不同晶面具有)因原子或离子排列的紧密程度不同,不同晶面具有不同的表面自
12、由能;即使同一晶面,因表面的扭变或缺不同的表面自由能;即使同一晶面,因表面的扭变或缺陷,其表面自由能亦可能不同;陷,其表面自由能亦可能不同; (3)表面粗糙不平等原因,一般实际表面均不是理想表)表面粗糙不平等原因,一般实际表面均不是理想表面,给接触角的测定带来极大的困难。面,给接触角的测定带来极大的困难。 本节主要讨论表面粗糙度和表面化学组成不均匀对本节主要讨论表面粗糙度和表面化学组成不均匀对接触角的影响。接触角的影响。 图图4-2-6 表面粗糙度的影响表面粗糙度的影响ABSLVCDs.cossSLVCDs.cosnnsnBA(a)(b) 1、表面粗糙度的影响、表面粗糙度的影响 三相相交点沿固
13、体表三相相交点沿固体表面由面由A到到B,相界面面,相界面面积会发生变化,进而积会发生变化,进而界面能变化。根据热界面能变化。根据热力学原理,当系统处力学原理,当系统处于平衡时,界面位置于平衡时,界面位置的少许移动引起的界的少许移动引起的界面能变化为零。面能变化为零。 n为表面粗糙度,为表面粗糙度,n1将一液滴置于一粗糙表面,将一液滴置于一粗糙表面,有有 (4.2.15)或或 (4.2.16)此即此即Wenzel方程,是方程,是Wenzel于于1936年提出来的。式中年提出来的。式中n被称被称为粗糙因子,也就是真实面积与表观面积之比。为粗糙因子,也就是真实面积与表观面积之比。nnLVSLSVco
14、s)(LVSLSVnn)(cos如果将如果将式(式(4.4.16)与()与(4.4.8)比较,可得)比较,可得对于粗糙表面,对于粗糙表面,n总是大于总是大于1。 coscos nn (4.2.17)因此:因此:(1)90时,时,n,即在润湿的前提下,表面粗糙化后即在润湿的前提下,表面粗糙化后n变小,变小,更易为液体所润湿。更易为液体所润湿。(2)90时,时,n,即在不润湿的前提下,表面粗糙化后即在不润湿的前提下,表面粗糙化后n变变大,更不易为液体所润湿。大,更不易为液体所润湿。大多数有机液体在抛光的金属表面上的接触角小于大多数有机液体在抛光的金属表面上的接触角小于90,因而,因而在粗糙金属表面
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