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上一内容 下一内容 回主目录O返回 第六章 界面现象 界 面 现 象 雨后的荷叶 (lotus flower after rain) 上一内容 下一内容 回主目录O返回 课前指导 表面吉布斯自由能和表面张力;弯曲表面下的附加 压力与蒸气压;开尔文公式;液体界面的性质; Gibbs吸附公式;液-固界面现象;表面活性剂及其应 用;固体表面的吸附;吸附等温线的类型;Langmuir 吸附等温式,BET公式,物理吸附和化学吸附。 1. 本章的主要内容 上一内容 下一内容 回主目录O返回 课前指导 理解表面张力及表面吉布斯函数的概念。 理解接触角、润湿、附加压力的概念及其与表面张力 的关系。 理解拉普拉斯公式及开尔文公式的应用。 理解亚稳状态与新相生成的关系。 理解物理吸附与化学吸附的含义和区别。 了解兰格缪尔单分子层吸附理论,理解兰格缪尔吸附 等温式。 了解溶液界面的吸附及表面活性物质的作用与应用。 理解吉布斯吸附公式的含义和应用。 2. 本章的教学要求 上一内容 下一内容 回主目录O返回 课前指导 重点:表面张力和表面吉布斯函数,拉普拉斯方 程;开尔文公式; Gibbs吸附公式;固体表面的 吸附;吸附等温线的类型;Langmuir吸附等温式 ;吸附等温式。 难点:表面张力和附加压力;表面活性剂类型, 表面活性剂的重要作用;吸附等温线;吸附等压 线;吸附等量线;BET公式。 3. 本章的重点和难点 上一内容 下一内容 回主目录O返回 前言 考察一个多相体系: 上一内容 下一内容 回主目录O返回 n 1.相界面对体系性质是否有影响? n 2.如果有,为什么前面几章没有考虑界面的影响? 例1. r =1cm的水珠中水分子个数:1.41023 表面上(水-空气界面)水分子个数:1.3 1016 表面分子数/总分子数=1千万分之一 上一内容 下一内容 回主目录O返回 例. V=1cm3的物质分为边长不同的立方体微粒 边长边长 /cm微粒数总总面积积/cm2 1 1 6 10-1 10 3 60 10 -2 10 6 600 10 -7 10 21 6000m2 从表上可以看出,当将边长为1cm的立方体分割成 10-9m的小立方体时,表面积增长了一千万倍。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 1 cm3 边长边长 (arris) 表面积积 (surface area) 表面原子% (surface atom) 1 cm6 cm23 10-8 1 m6 104 cm2 30 1 nm6 107 cm299 107 Fe 99 1 nm 上一内容 下一内容 回主目录O返回 超细微粒 可见达到nm级的超细微粒具有巨大的比表面积 ,因而具有许多独特的表面效应,成为新材料和多 相催化方面的研究热点。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 溶解度 溶解度( solubility )增大 上一内容 下一内容 回主目录O返回 碳纳米管 (carbon nanotube) 1 表 面 效 应 1 Iijima S, Nature, 354, 56 (1991). 表面积大,表面原子数多 上一内容 下一内容 回主目录O返回 固体催化剂 衡量固体催化剂的催化活性,其质量(或体积 )表面的大小是重要指标之一,如活性炭的质 量表面可高于106m2.kg-1,硅胶或活性氧化铝的 质量表面也可达5105 m2.kg-1;纳米级超细颗 粒的活性氧化锌由于其巨大的质量表面而可作 为隐型飞机的表面涂层。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 结论: 1.同一种物质, 质量相同, 界面积不同, 性质 不同。 2.分散度很大时, 界面对体系性质的影响不 可忽略。 界面:两相接触的约几个分子厚度的过渡区; 表面:若其中一相为气体,则该界面称表面。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 常见的界面 上一内容 下一内容 回主目录O返回 常见的界面 上一内容 下一内容 回主目录O返回 上一内容 下一内容 回主目录O返回 上一内容 下一内容 回主目录O返回 界面现象 研究对象:界面效应显著的体系。 研究任务:介绍有代表性的界面现象, 它们的实质及其热力学规律。 界面现象应用:材料材料(纳米胶束、易清洗领 带、隐形飞机)、仿生学、食品药 物、表面活性剂等。 研究方法:宏观热力学。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 8.1 界面热化学 界面分子的特殊性 界面能与界面张力 分散度与自由能的关系 上一内容 下一内容 回主目录O返回 6.1.1 界面分子的特殊性 表面原子受力不均匀 上一内容 下一内容 回主目录O返回 结论 界面分子受力不均匀,合力垂直于液面而指向 液体内部。 所有液体都有收缩其表面积的自发趋势。 对于单组分体系,这种特性主要来自于同一物质 在不同相中的密度不同;对于多组分体系,则特性来 自于界面层的组成与任一相的组成均不相同。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 举例 上一内容 下一内容 回主目录O返回 小麦叶上的露珠 ( dewdrop on wheat leaf ) 雨后的荷叶 (lotus flower after rain) 上一内容 下一内容 回主目录O返回 6.1.2 界面能与界面张力 由于表面层分子的受力情况与本体中不同,因此如 果要把分子从内部移到界面,或可逆的增加表面积,就 必须克服体系内部分子之间的作用力,对体系做功。 温度、压力和组成恒定时,可逆使界面积增加dA所 需要对体系作的功,称界(表)面功。 界面能: 温度、压力和组成恒定时,界面分子比内部分子多 出的一部分能量,又称为界(表)面Gibbs自由能。 界面功 上一内容 下一内容 回主目录O返回 6.1.2.1 热力学定义 在一定T、P下,对一定的液体来说,扩 展界面所作的界面功应与所增加的界面 面积成正比,即: 微分式: 写成等式: 若扩展界面为可逆过程,则: 因此: 上一内容 下一内容 回主目录O返回 高度分散系统的热力学基本方程 上一内容 下一内容 回主目录O返回 狭义定义: 广义定义: 由上式可以得到的定义 上一内容 下一内容 回主目录O返回 不定积分: 若T、P及组成一定: -界面能的热力学定义 由此可以讨论一系列界面现象 上一内容 下一内容 回主目录O返回 6.1.2.2界面现象的一般热力学分析 讨论1: 一定, d=0, dA 0, dG 0。 说明:体系增加界面积的过程为非自发过程。 结论: 分散度越大的体系,越是热力学不稳定体系。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 举例 Eg1 : 粉状煤自燃 Eg2 : 烟道灰爆炸 Eg3 : 粉尘爆炸 1982年10月18日,法,摩泽尔河畔的梅斯 新港,7座粮仓,4座发生爆炸,内装面粉。 1987年3月15日,我国,哈尔滨轧麻厂, 发生厂房爆炸,原因:粉尘超标。 上一内容 下一内容 回主目录O返回 讨论2: A一定, dA = 0,

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