弯曲液面的附加压力-PPT课件.ppt
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- 弯曲 液面 附加 压力 _PPT 课件
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1、表面物理化学13.2 弯曲表面上的附加压力和蒸气压 弯曲表面上的附加压力 Young-Laplace 公式弯曲表面上的蒸气压Kelvin 公式 弯曲表面上的附加压力1.在平面上 对一小面积AB,沿AB的四周每点的两边都存在表面张力,大小相等,方向相反,所以没有附加压力 设向下的大气压力为po,向上的反作用力也为po ,附加压力ps等于零。s000ppp0pABff0p 弯曲表面上的附加压力2. 在凸面上 由于液面是弯曲的,则沿AB的周界上的表面张力不是水平的,作用于边界的力将有一指向液体内部的合力将有一指向液体内部的合力 0sppp总0pABff0sppsp 所有的点产生的合力为 ps ,称为
2、附加压力凸面上受的总压力为: 弯曲表面上的附加压力3. 在凹面上 由于液面是凹面,沿AB的周界上的表面张力不能抵消,作用于边界的力有一指有一指向凹面中心的合力向凹面中心的合力 0sppp总 所有的点产生的合力为 ps ,称为附加压力凹面上受的总压力为:弯曲液面下的附加压强弯曲液面下的附加压强附加压强附加压强p ps s:由表面张力的合力产生,指向由表面张力的合力产生,指向“球心球心”的压强的压强ABpsp0p = p0 + ps凸面凸面ABpsp0p = p0 - ps凹面凹面ABABp0平面平面p = p00pspRssddp VAs2pR34 3VR代入2s4AR2 d4dVRRsd8dA
3、R Rssddp VA得 凸面上因外压与附加压力的方向一致,液体所受的总压等于外压和附加压力之和,总压比平面上大。相当于曲率半径取了正值。曲率半径越小,附加压力越大 s2pR0sppp总 凹面上因外压与附加压力的方向相反,液体所受的总压等于外压和附加压力之差,总压比平面上小。相当于曲率半径取了负值。0sppp总 1。假若液滴具有不规则的形状,则在表面上的不同部位曲面弯曲方向及其曲率不同,所具的附加压力的方向和大小也不同,这种不平衡的力,必将迫使液滴呈现球形。自由液滴或气泡通常为何都呈球形 ? 2。相同体积的物质,球形的表面积最小,则表面总的Gibbs自由能最低,所以变成球状就最稳定 1。假若液
4、滴具有不规则的形状,则在表面上的不同部位曲面弯曲方向及其曲率不同,所具的附加压力的方向和大小也不同,这种不平衡的力,必将迫使液滴呈现球形。自由液滴或气泡通常为何都呈球形 ? 2。相同体积的物质,球形的表面积最小,则表面总的Gibbs自由能最低,所以变成球状就最稳定 毛细管现象 由于附加压力而引起的液面与管外液面有高度差的现象称为毛细管现象。 把毛细管插入水中,管中的水柱表面会呈凹形曲面,致使水柱上升到一定高度。当插入汞中时,管内汞面呈凸形,管内汞面下降。 MN0ppp2H OHg毛细管现象 毛细管内液柱上升(或下降)的高度可近似用如下的方法计算 2sppghR 1g当1g12hRg1.曲率半径
5、 R与毛细管半径R的关系:如果曲面为球面cosRR2.2()slgpghR2ghR 2 cosspghR R=R,cos11.曲率半径 R与毛细管半径R的关系:如果曲面为球面cosRR2.2()slgpghR2ghR 2 cosspghR R=R,cos1毛细管内液体上升的高度 R , , h 90o,h0; 90o ,h0;R,h 0公式应用:测表面张力公式应用:测表面张力 最大泡压法最大泡压法ps+p控控=p大气大气 减小减小p控控 :气泡长大,最终逸出:气泡长大,最终逸出气泡半径气泡半径r 变化:变化: 大大小小大大ps变化:小变化:小大大小小 ps,max= 2/r (r曲率曲率=r毛
6、细管毛细管) ps,max = p大气大气 - p控控 p控控p大气大气pS最大泡压法测定表面张力装置最大泡压法测定表面张力装置1-1-滴液漏斗滴液漏斗 2-2-支管试管支管试管 3-3-毛细管毛细管 4-4-恒温槽恒温槽 5-5-压差计压差计最大泡压法测定溶液的最大泡压法测定溶液的表面张力表面张力ABCDABCDxyYoung-Laplace 公式 在任意弯曲液面上取小矩形ABCD(红色面),其面积为xy。 曲面边缘AB和BC弧的曲率半径分别为 和1R2R 作曲面的两个相互垂直的正截面,交线Oz为O点的法线。 令曲面沿法线方向移动dz ,使曲面扩大到ABCD(蓝色面),则x与y各增加dx和d
7、y 。1R2Rzoy+dydxx odzABCDYoung-Laplace 公式ABCDxy1R2Rzoy+dydxx odz 移动后曲面面积增量为:sd(d )(d )Axxyyxydd (d d0)x yy xy xfddWx yy x 增加这额外表面所需功为sdWp V 克服附加压力所作的功为ddVxy zsdWp xy z 这两种功应该相等ABCDYoung-Laplace 公式ABCDxy1R2Rzoy+dydxx odzsdddx yy xp xy z11ddxxxRzR自相似三角形的比较得 1ddx zxR22ddyyyRzR2ddy zyR代入上式得 s1211pRR若 s2p
8、R12RRR这两个都称为 Young-Laplace 公式 注意:注意:1) r 的符号:的符号:凸液面,凸液面,r0,ps0, r 指向液相指向液相(固相固相)内部内部凹液面,凹液面,r 0,ps0, r 指向气相指向气相平液面,平液面,r,ps0, 2)气泡的附加压强:)气泡的附加压强: 肥皂泡两个肥皂泡两个l-g界面,界面,r1r2 ps=ps,1+ ps,2= 4/r r1r2ps,1ps,2气气气气毛细管连通的大小不等的气毛细管连通的大小不等的气泡泡 p加热p加热2lgpppr2glpppr)()(,oglligoippppppp 小液滴小液滴液体中的气泡液体中的气泡肥皂泡肥皂泡22
9、4rrr分析:分析:微小液滴的饱和蒸汽压微小液滴的饱和蒸汽压足够长的时间 大大水水滴滴小小水水滴滴ppp*反比于曲率半径反比于曲率半径结论:根据液体蒸汽的大小决定于液体分子向空间逃逸的倾向,可知结论:根据液体蒸汽的大小决定于液体分子向空间逃逸的倾向,可知:弯曲表面上的蒸汽压Kelvin公式vap1vap30GG 2mm2dMGVpVpR 0r4r0lnlnppGRTRTpp 240GGr02lnpMRTpR这就是Kelvin公式弯曲表面上的蒸汽压Kelvin公式r0s pppp 设r02lnpMRTpRr001pppp 当 很小时0ppr000lnln 1pppppp代入上式,得这是Kelvi
10、n公式的简化式02pMpRTR表明液滴越小,蒸气压越大 r02lnpMRTpR02pMpRTR Kelvin公式也可以表示为两种不同曲率半径的液滴或蒸汽泡的蒸汽压之比2121211lnpMRTpRR对凸面,R 取正值,R 越小,液滴的蒸汽压越高;对凹面, R 取负值, R 越小,小蒸汽泡中的蒸汽压越低。r02lnpMRTpR02pMpRTR2121211lnpMRTpRR Kelvin公式也可以表示两种不同大小颗粒的饱和溶液浓度之比。s2121211lnlMcRTcRR 颗粒总是凸面, R 取正值, R 越小,小颗粒的饱和溶液的浓度越大,溶解度越大。二、微小物质的特性二、微小物质的特性 微小物
11、质:比表面积大,微小物质:比表面积大,Gs=As大大1.弯曲液面的饱和蒸气压与表面曲率半径的关系弯曲液面的饱和蒸气压与表面曲率半径的关系2121211ln()pMpRT rrKelvin公式公式 r1 r2,p2 p1; r1, p1 p0, r2取为取为r, p2= pr 凹液面,凹液面,r0,则:则:pr= p凹凹 p0, 且且|r|越小越小,p凹凹越小;越小; 凸液面,凸液面,r0,则:则:pr= p凸凸 p0, r/m 10-6 10-7 10-8 10-9 pr / p0 1.001 1.011 1.114 2.95 物质要小到一定程度,表面效应才显著物质要小到一定程度,表面效应才显
12、著 微小物质的饱和蒸气压微小物质的饱和蒸气压 pr 增大,增大, 其化学势增高其化学势增高r021lnpMpRTrKelvin公式化为:公式化为:对于液滴(凸面,r0),其半径越小,蒸汽压越大;对于蒸汽泡(凹面,rpr*(平液面)pr*(毛细管中凹液面),附图 pr*(凸液面)pr*(平液面)pr*(毛细管中凹液面)液气p(平)气液p(凹)气液P(凸) 微小物质的熔点低微小物质的熔点低(凸面)(凸面) 微小物质的饱和蒸气压大块物质饱和蒸气压微小物质的饱和蒸气压大块物质饱和蒸气压 ppRTBr,Br,ln微小物质化学势微小物质化学势大块物质化学势大块物质化学势ppRTBBlnBr,B,熔融时,熔
13、融时,B(l)B则:则:Br,B(l)微物熔融应满足:微物熔融应满足:B(l)Br,只有降低熔点,才能使只有降低熔点,才能使 减小,故有:减小,故有: Br,Tf(微小)(微小) Tf(大块(大块) 微小固体物质的溶解度大微小固体物质的溶解度大溶解度:恒溶解度:恒Tp下下,溶质在溶剂中达到溶解,溶质在溶剂中达到溶解 平衡时的(饱和)浓度。平衡时的(饱和)浓度。 将开尔文公式与亨利定律结合,推导得:将开尔文公式与亨利定律结合,推导得:r021lncMcRT r2121211ln()cMcRT rr和和若若r2r1,则,则c2 c1,即:物质颗粒越小,其溶解度越大;即:物质颗粒越小,其溶解度越大;
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