《复合材料原理》表面与界面基础-课件.ppt
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1、复合材料原理复合材料原理第三讲第三讲 表面与界面基础表面与界面基础l1 表面与界面表面与界面l2 表面与界面热力学表面与界面热力学l3 表面与界面效应表面与界面效应l4 表面与界面行为表面与界面行为l传统理论认为,物质有三态:传统理论认为,物质有三态:气,液,固气,液,固 任何物质都为有限;因此都会存在界面,因任何物质都为有限;因此都会存在界面,因而界面是普遍存在的而界面是普遍存在的l广义的界面:集合体或者凝聚体的性质发广义的界面:集合体或者凝聚体的性质发生突变的区域,广泛存在于自然界和人类社生突变的区域,广泛存在于自然界和人类社会会1.表面与界面表面与界面 液气界面液气界面 固气界面固气界面
2、 液液液界面液界面 液液固界面固界面 固固固界面固界面材料中的界面材料中的界面经常碰到的表面经常碰到的表面经常碰到的界面经常碰到的界面气气界面气气界面分子热运动,不存在明显界面,偏聚分子热运动,不存在明显界面,偏聚1.表面与界面表面与界面l在材料内部,晶格上的原子在平衡位置上做在材料内部,晶格上的原子在平衡位置上做平衡热运动。平衡热运动。l在表面,晶格上的原子失去平衡,发生晶格在表面,晶格上的原子失去平衡,发生晶格畸变,高能状态,表面自由能,特殊的区域。畸变,高能状态,表面自由能,特殊的区域。材料中的界面材料中的界面1.表面与界面表面与界面 液液固界面固界面 固固固界面固界面l液固界面是复合材
3、料复合过程中经常碰到的液固界面是复合材料复合过程中经常碰到的界面问题:界面问题:1.PMC,树脂的浸渍固化,树脂的浸渍固化 2.碳基复合材料,浸渍碳化碳基复合材料,浸渍碳化 3.陶瓷基,陶瓷基,RMI和和PIP浸渍热解浸渍热解 4.MMC充型过程充型过程复合材料中的界面复合材料中的界面1.表面与界面表面与界面l表面自由能:表面自由能:表面张力表面张力(液体表面液体表面)表面张力表面能表面张力表面能 表面能表面能 (固体表面固体表面)表面张力表面张力 表面能表面能 液体表面:流动性,合力指向垂直于液体表液体表面:流动性,合力指向垂直于液体表 面的内部,自动缩小表面趋势。面的内部,自动缩小表面趋势
4、。固体表面:固体的表面能固体表面:固体的表面能表面张力表面张力(很小很小)1.表面与界面表面与界面采用表面自由能概念,便于用热力学原理和方法处采用表面自由能概念,便于用热力学原理和方法处理界面问题,对各种界面有普适性理界面问题,对各种界面有普适性对于固体表面,由于力的平衡方法难以应用,用表对于固体表面,由于力的平衡方法难以应用,用表面自由能更合适面自由能更合适表面张力更适合于实验,对解决流体界面的问题具表面张力更适合于实验,对解决流体界面的问题具有直观方便的优点有直观方便的优点1.表面与界面表面与界面2.表面与界面热力学表面与界面热力学l恒温恒压可逆增加液体表面积恒温恒压可逆增加液体表面积dA
5、lGS 单位表面的自由能单位表面的自由能ldQ为上述过程的热量变化为为上述过程的热量变化为lSS为单位表面的表面熵为单位表面的表面熵dGdA()SSpGST PTSdAdGG.)(sdQTdSS dA()SpST单位为单位为Jm-22.表面与界面热力学表面与界面热力学表面总能与表面总能与 的关系的关系lHS表面总焓,根据自由能公式有表面总焓,根据自由能公式有lES表面总能,通常表面总能,通常ES与与HS对液体相同对液体相同 dTTdES sssHGT SsssEGT S2.表面与界面热力学表面与界面热力学(1)分子间相互作用力的影响(2)温度的影响 温度升高,表面张力下降。(3)压力的影响 表
6、面张力一般随压力的增加而下降。因为压力增加,气相密度增加,表面分子受力不均匀性略有好转。另外,若是气相中有别的物质,则压力增加,促使表面吸附增加,气体溶解度增加,也使表面张力下降。对纯液体或纯固体,表面张力决定于分子间形成的化学键能的大小,一般化学键越强,表面张力越大。(金属键)(离子键)(极性共价键)(非极性共价键)影响影响 的因素的因素2.表面与界面热力学表面与界面热力学l扩展单位面积固体扩展单位面积固体表面所作的可逆功:裂开表面所作的可逆功:裂开生成新表面,表面区域的原子生成新表面,表面区域的原子重排重排达到平衡位达到平衡位置。置。l如果固体表面面积变化为如果固体表面面积变化为dA时,其
7、表面构态始时,其表面构态始 终保持平衡状态,及内部的原子转移到新增加终保持平衡状态,及内部的原子转移到新增加的表面,则固体表面的性质并不改变,此时可的表面,则固体表面的性质并不改变,此时可以认为固体与液体相似,表面应力以认为固体与液体相似,表面应力 GS,但,但如果不能保持平衡状态,便会出现表面应力如果不能保持平衡状态,便会出现表面应力 GS,差值为,差值为A(dGS/dA),与时间有关。,与时间有关。2.表面与界面热力学表面与界面热力学l固体表面张力固体表面张力 =(1+2)/2 1 2表面应力表面应力 表面应力,单位长度力表面应力,单位长度力 力学定义力学定义 l 固体表面张力固体表面张力
8、 1=2 各相同性各相同性 12 各向异性各向异性l对于某各向异性的固体,在二维方向上面积对于某各向异性的固体,在二维方向上面积各增加各增加dA1和和dA2 d(A1GS)=1 dA1 d(A2GS)=2 dA2 2.表面与界面热力学表面与界面热力学l可以理解为总的自由能增加可以用来抵抗表可以理解为总的自由能增加可以用来抵抗表面应力而作的可逆功面应力而作的可逆功l改写:改写:)()(222211dAdGAGdAdGAGSSSS 2.表面与界面热力学表面与界面热力学l各相同性:各相同性:(GS单位面积的自由能单位面积的自由能)l对于液体:对于液体:=GS=l表面应力表面应力=表面能表面能=表面张
9、力表面张力0)(dAdGS)(dAdGAGSS 固体表面降低表面过剩自由能的方式:固体表面降低表面过剩自由能的方式:l吸附杂质吸附杂质l表面形变表面形变l离子晶体可以通过极化降低表面能,即离子晶体可以通过极化降低表面能,即“阴离阴离子屏蔽效应子屏蔽效应”2.表面与界面热力学表面与界面热力学 表面能与键性:表面能与键性:表面能反映的是质点间的引力作用,因此强键表面能反映的是质点间的引力作用,因此强键力的金属和无机材料表面能较高。力的金属和无机材料表面能较高。表面能与温度:表面能与温度:随温度升高表面能一般为减小。因为热运动削随温度升高表面能一般为减小。因为热运动削弱了质点间的吸引力。弱了质点间的
10、吸引力。表面能与杂质:表面能与杂质:物质中含有少量使表面能减小的组分,则会在物质中含有少量使表面能减小的组分,则会在表面上富集并显著降低表面能;若含有少量表面能增加的组分,表面上富集并显著降低表面能;若含有少量表面能增加的组分,则倾向在体内富集并对表面能影响不大。则倾向在体内富集并对表面能影响不大。2.表面与界面热力学表面与界面热力学2.表面与界面热力学表面与界面热力学l流体流体A和流体和流体B l Gibbs 热力学过剩理论热力学过剩理论 B表面表面 界面区界面区 S A表面表面lUS=U(UA+UB)US 表面或界面过剩内能表面或界面过剩内能 U 界面区的自由能界面区的自由能 UA A相区
11、的内能相区的内能 UB B相区的内能相区的内能2.表面与界面热力学表面与界面热力学l物质物质i的摩尔数界面过剩量的摩尔数界面过剩量nSi:nSi=ni(niA+niB)niB SB niA A相中的摩尔数相中的摩尔数 界面界面 ni S niB B相中的摩尔数相中的摩尔数 SAni界面物质界面物质i的摩尔数的摩尔数2.表面与界面热力学表面与界面热力学l界面区内能变化:界面区内能变化:dU=TdS+i ui dni l液体液体A保持不变:保持不变:A=constant 能量质量能量质量 B界面区域界面区域 l液体液体B发生能量质量转移发生能量质量转移化学势化学势 2.表面与界面热力学表面与界面热
12、力学ldUtot=TdS+iui dni+TBdSB+iuiB dniB=0 (孤立系统孤立系统)界面区内能变化界面区内能变化 B相区内能变化相区内能变化l质量守恒质量守恒dni=dniB ldStot=dS+dSB=0(孤立系统孤立系统)总熵不变总熵不变2.表面与界面热力学表面与界面热力学l界面形状不变时:界面形状不变时:dUS(Fixed shape)=TdSS+iui dnSi l界面形状变化时:界面形状变化时:dUS=TdSS+iui dnSi+dAl 为为增大界面面积所作的功:增大界面面积所作的功:SSniSSAU,)(2.表面与界面热力学表面与界面热力学l界面区域:界面区域:Hel
13、mholtz自由能自由能F F=U TS FS=US TSS 对上式微分对上式微分:dFS=SSdT+iuidnSi+dA SniTSAF,)(dUS=TdSS+iui dnSi+dA2.表面与界面热力学表面与界面热力学界面位移界面位移 时:时:dF=dFS+dFA+dFB=0 =SSdT+iui dnSi+dA SAdT+iui dniA PAdVA SBdT+iui dniB PBdVB (PA弯曲表面压力弯曲表面压力)2.表面与界面热力学表面与界面热力学 dV=dVA+dVB=0 dni=dnis+dniA+dniB=0 dA(PA PB)dVA=0 A为为S的初始面积的初始面积 dVA
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