第九章-表面现象课件.ppt
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- 第九 表面 现象 课件
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1、一、表面吉布斯函数一、表面吉布斯函数第一节表面吉布斯函数和表面张力第一节表面吉布斯函数和表面张力 图9-1 界面层分子与体相 分子所受的作用力不同液体蒸气F0f=0在在T、P一定,可逆条件下,增加一定,可逆条件下,增加dA表面积,则有:表面积,则有: dGTP=W ,=dA比表面吉布斯函数比表面吉布斯函数()TPGA物理意义:恒温恒压可逆地增加一个单位物理意义:恒温恒压可逆地增加一个单位表面积所引起系统吉布斯自由能的增量。表面积所引起系统吉布斯自由能的增量。单位:单位:Jm-2 表面张力和比表面吉布斯函数,虽然概念、单表面张力和比表面吉布斯函数,虽然概念、单位不同,但具有相同的数值和量纲。位不
2、同,但具有相同的数值和量纲。二、液体的表面张力二、液体的表面张力 F= r2L Wr= Fdx = r2Ldx = rdA =dG 经推导经推导 =F/2L=定义:表面单位长度上与表面相切的紧缩力表面张力,用定义:表面单位长度上与表面相切的紧缩力表面张力,用表示表示 。单位:单位:Nm-1 Jm-2=Nmm-2=Nm-1()TPGAFdxL再看一个实验,把一个系有细线圏的金属丝环在再看一个实验,把一个系有细线圏的金属丝环在肥皂液中浸一下,使环中形成一层液膜,细线圏肥皂液中浸一下,使环中形成一层液膜,细线圏可以在液膜上游动,如图可以在液膜上游动,如图 三、表面热力学基本方程三、表面热力学基本方程
3、 以前在讨论热力学基本方程式时,都假设只有体积功,现在以前在讨论热力学基本方程式时,都假设只有体积功,现在考虑到表面功时,热力学基本方程式中应增加考虑到表面功时,热力学基本方程式中应增加rdA 一项。一项。 G = G (T , p, nB, nC,,A )dAAGdnnGdppGdTTGdGnpTBnpTBnTnpBC,)()()()(式中, ,()T p nGA称为比表面吉布斯函数比表面吉布斯函数 dG = - SdT Vdp + rdA + B BdnB同理: dU = TdS - pdV + rdA + B BdnB dH = TdS Vdp + rdA + B BdnB dA = -
4、SdT - pdV + rdA + B BdnB上面四个关系式称为热力学基本方程式,由以上关系式可得四、影响表面张力的因素:四、影响表面张力的因素: 1)物质的种类)物质的种类 见见P155 表表10.1.1、10.1.2 2)温度的影响)温度的影响 见见 P156 表表10.1.4 3)共存另一相的影响)共存另一相的影响 见见P155 表表10.1.3 4)压力的影响)压力的影响TPnTVnSVnSpnGAUHAAAA经热力学推导经热力学推导四、分散度四、分散度 比表面积越大,分散度越大,比表面积越大,分散度越大,越大,表面吉氏越大,表面吉氏函数越大,系统越不稳定函数越大,系统越不稳定例:例
5、:20时,水的时,水的=0.073Jm-2。20时,时,1g水若水若形成一个球滴,表面积是形成一个球滴,表面积是4.8410-4m2。当将其分散。当将其分散成半径成半径10-9m的小水滴的小水滴,约约2.41020个小水滴个小水滴。问表问表面吉氏函数增加多少?面吉氏函数增加多少?解:解: 小水滴的表面积为:小水滴的表面积为: A=43.14(10-9)22.41020=3000m2 dG=0.073(3000-4.8410-4)J=219 J第二节第二节 弯曲液面的一些现象弯曲液面的一些现象1、弯曲液面下的附加压力弯曲液面下的附加压力由于表面现象的存在,任何液体表面都有尽量由于表面现象的存在,
6、任何液体表面都有尽量缩小表面积的趋势,弯曲的液面就会产生附加压缩小表面积的趋势,弯曲的液面就会产生附加压力。力。 P=Pl-PgrplpgrppgpgplplpP=Pg-PlPl=Pg经推导得:经推导得: (拉普拉斯公式)(拉普拉斯公式)分析:分析:1) P P 2)P1/r r P 凸面,凸面,P0 附加压力的方向指向液体附加压力的方向指向液体 凹面,凹面,P0 附加压力的方向指向气体附加压力的方向指向气体 (P的方向总是指向曲率中心的方向总是指向曲率中心) 平面,平面,r= P=02pr 2、蒸汽压与曲率半径、蒸汽压与曲率半径对于小液滴,蒸汽压与小液滴半径有关,经对于小液滴,蒸汽压与小液滴
7、半径有关,经热力学推导:热力学推导: 开尔文公式开尔文公式022lnmrVpMpRTrRTrr越小,越小,越大,越大,pr越大。见越大。见P160 表表10.2.1 对于凸液面(液滴),对于凸液面(液滴),r 0, pr p0,即液滴,即液滴的蒸气压大于平面液体的蒸气压,且的蒸气压大于平面液体的蒸气压,且r 越小,其饱和蒸气越小,其饱和蒸气压越大;压越大; 对于凹液面(气泡),对于凹液面(气泡),r 0, pr p0,即气泡,即气泡内的蒸气压小于平面液体的蒸气压,且内的蒸气压小于平面液体的蒸气压,且 r 越小,其饱和蒸越小,其饱和蒸气压越小。气压越小。 3、微小晶体的溶解度、微小晶体的溶解度可
8、见,颗粒越小,溶解度越大。可见,颗粒越小,溶解度越大。式中式中cr和和c0分别为微小晶体和普通晶体的溶解度。分别为微小晶体和普通晶体的溶解度。rRTMccr2ln04、毛细现象毛细现象 2 coshR g90,cos0h090,cos0h0图图9-3毛细管现象毛细管现象 (a) 液体在毛细管中上升h(b) 液体在毛细管中下降hRr思考题:思考题:1、已知水在两块玻璃板间形成凹液面,而在两块石蜡板、已知水在两块玻璃板间形成凹液面,而在两块石蜡板间形成凸液面。试解释为什么两块玻璃板间放一点水后很间形成凸液面。试解释为什么两块玻璃板间放一点水后很难拉开,而两块石蜡板间放一点水后很容易拉开?难拉开,而
9、两块石蜡板间放一点水后很容易拉开?2、在一玻璃管两端各有一大小不等的肥皂泡。当开启活、在一玻璃管两端各有一大小不等的肥皂泡。当开启活塞使两泡相通,试问两泡的体积将如何变化?为什么?塞使两泡相通,试问两泡的体积将如何变化?为什么?3、在毛细管里装入润湿性的液体,当毛细管的一端被加、在毛细管里装入润湿性的液体,当毛细管的一端被加热时,则管内的润湿液体将向哪个方向移动?热时,则管内的润湿液体将向哪个方向移动?4、将玻璃毛细管一端弯曲,另一端插入水中后,水面上、将玻璃毛细管一端弯曲,另一端插入水中后,水面上升超过升超过h时,水是否能从弯曲端不断流出?时,水是否能从弯曲端不断流出?5、为什么毛笔在水中毛
10、可散开?而离开水面就聚合在一、为什么毛笔在水中毛可散开?而离开水面就聚合在一起?起?第三节第三节 气固表面上的吸附现象气固表面上的吸附现象1、吸附定义、吸附定义:气体分子在固体表面相对浓集的现象叫气体分子在固体表面相对浓集的现象叫 吸附剂:吸附剂:固体固体;吸附质:;吸附质:气体气体2、吸附类型、吸附类型 物理吸附物理吸附 化学吸附化学吸附 吸附力吸附力 范得华力范得华力 化学键化学键吸附选择性吸附选择性 无选择性无选择性 有选择性有选择性 吸附分子层吸附分子层可单分子层,可双可单分子层,可双分子层分子层只要单分子只要单分子层 吸附热吸附热较小,接近气体的较小,接近气体的凝固热凝固热较大,接近
11、化学反较大,接近化学反应热应热 吸附速度吸附速度较快,受温度影响较快,受温度影响小,易达平衡,较小,易达平衡,较易脱附易脱附较慢,升温速度加较慢,升温速度加快,不易达平衡,快,不易达平衡,较难脱附较难脱附3、吸附平衡、吸附平衡 吸吸 脱脱 吸附量吸附量 na=n/m (mol.kg-1) Va=V/m (m3kg-1) 4、 吸附曲线吸附曲线 吸附等温线(五种类型)吸附等温线(五种类型) 吸附等压线吸附等压线 吸附等量线吸附等量线几种不同吸附等温线几种不同吸附等温线吸附等温线(五种类型)吸附等温线(五种类型)吸附等压线吸附等压线5、朗格缪尔吸附等温式、朗格缪尔吸附等温式基本假设:(基本假设:(
12、1)气固表面上为单分子吸附;)气固表面上为单分子吸附; (2)固体表面均匀,吸附热为常数;)固体表面均匀,吸附热为常数; (3)被吸附分子间无作用力;)被吸附分子间无作用力; (4)吸附平衡是动态平衡;)吸附平衡是动态平衡; A(g)+ M(S) AM令:覆盖度令:覆盖度 已被吸附质覆盖的固体表面积固体总表面积11kk空白度空白度=1-吸吸=k1(1-)P 脱脱=k-1达到吸附平衡时:达到吸附平衡时: 吸吸= 脱脱 k1(1-)P= k-1= = 吸附常数吸附常数 T,b111k pkk p1bpbp 朗格缪尔吸附等温式朗格缪尔吸附等温式11kbk 分析不同压力时,覆盖度分析不同压力时,覆盖度
13、的情况。的情况。(三种情况)(三种情况) 朗格缪尔吸附等温式的另外表达式:朗格缪尔吸附等温式的另外表达式: 以平衡吸附量以平衡吸附量Va和饱和吸附量和饱和吸附量Vma表示:表示: =Va/Vm 即即 变形变形 1aambpVVbp以以1/ Va对对1/p作图,应得一条直线,斜率作图,应得一条直线,斜率=1/Vm截距截距=1/(V Vm mb b)。)。1111.aaammpVVV b以比表面积以比表面积as与每个被吸附分子的截面与每个被吸附分子的截面积积am表示表示 V0:1mol气体标准状态下的体积气体标准状态下的体积例题:例题:P170 10.3.0amsmVaLaV1.aaammppVV
14、V b两边同乘以两边同乘以P6、弗罗因德利希等温式、弗罗因德利希等温式根据根据实验结果实验结果得到的得到的经验式经验式 Va=kpnk :经验常数,单位压力时的吸附量,:经验常数,单位压力时的吸附量, T,k;n :经验常数,一般:经验常数,一般01之间之间 取对数得:取对数得:使用范围:中压使用范围:中压lglglgaVknp7、多分子层吸附公式、多分子层吸附公式BET公式公式要点:要点:a、气固表面上为气固表面上为多分子层吸附;多分子层吸附; b、上下层分子间有作用力,同层分子间、上下层分子间有作用力,同层分子间无作用力;无作用力; c、固体表面均匀,除第一层吸附热外,固体表面均匀,除第一
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