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文本内容:
最大泡压法测定溶液的表面张力
一、实验目的
1.掌握最大泡压法测定表面张力的原理,了解影响表面张力测定的因素
2、了解弯曲液面下产生附加压力的本质,熟悉拉普拉斯方程,吉布斯吸附等温式,了解兰格缪尔单分子层吸附公式的应用
3、测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力,计算饱和吸附量,由表面张力的实验数据求正丁醇分子的截面积及吸附层的厚度
二、实验原理
2.表面张力的产生液体表面层的分子一方面受到液体内层的邻近分子的吸引,另一方面受到液面外部气体分子的吸引,由于前者的作用要比后者大,因此在液体表面层中,每个分子都受到垂直于液面并指向液体内部的不平衡力,如图所示,这种吸引力使表面上的分子自发向内挤促成液体的最小面积在温度、压力、组成恒定时,每增加单位表面积,体系的表面自由能的增值称为单位表面的表面能(J•m-2)若看作是垂直作用在单位长度相界面上的力,即表面张力(N•m-1)o事实上o不仅在气液界面存在表面张力,在任何两相界面都存在表面张力表面张力的方向是与界面相切,垂直作用于某一边界,方向指向是表面积缩小的一侧液体的表面张力与液体的纯度有关在纯净的液体(溶剂)中如果掺进杂质(溶质),表面张力就要发生变化,其变化的大小决定于溶质的本性和加入量的多少由于表面张力的存在,产生很多特殊界面现象
3.弯曲液面下的附加压力静止液体的表面在某些特殊情况下是一个弯曲表面由于表面张力的作用,弯曲表面下的液体或气体与在平面下情况不同,前者受到附加的压力弯曲液体表面平衡时表面张力将产生一合力Ps,而使弯曲液面下的液体所受实际压力与外压力不同当液面为凹形时,合力指向液体外部,液面下的液体受到的实际压力为P=P-Ps;当液面为凸形时,合力指向液体内部,液面下的液体受到的实际压力为:P=P+Ps这一合力PS,即为弯曲表面受到的附加压力,附加压力的方向总是指向曲率中心附加压力与表面张力的关系用拉普拉斯方程表示(式中为表面张力,R为弯曲表面的曲率半径,该公式是拉普拉斯方程的特殊式,适用于当弯曲表面刚好为半球形的情况)吸附,使得实验测量吸附层厚度偏大由实验结果看来,本次实验在各方面均存在一定的误差,而造成这种误差的原因主要有1实验过程中无法准确判断毛细管是否与液面相切,在测量过程中可能会插入的时候稍微会比较浅一些或者深一些2气泡的速度难以控制,在实验过程中,难以保证510s出一个气泡,一般情况下,时间〜间隔都会比较短3实验过程中Ah的读取,因为液面高度变化的速度很快,所以我们读到的数据偏差会比较大4我们小组的仪器气密性不好,难以调节到一个一个气泡冒出的情况,不仅读数上有困难,数据也会有偏差5本实验为小组合作实验,由于个人操作习惯的不同,容易给实验带来更大的随机误差
六、思考题
1.毛细管尖端为何必须调节得恰与液面相切?否则对实验有何影响?答如果将毛细管末端插入到溶液内部,毛细管内会有一段水柱,产生压力P,则测定管中的压力P系统会变小,4P会变大,测量结果偏大
2.最大气泡法测定表面张力时为什么要读最大压力差?如果气泡逸出的很快,或几个气泡一齐出,对实验结果有无影响?答当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径最大;随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据拉普拉斯Laplace公式,此时能承受的压力差为最大△Pmax=P大气-P系统二2O/YO而,读出最大高度差既得最大压力差即可得到溶液在该条件下的表面张力如果气泡逸出速度速度太快或几个气泡一齐出,导致动态读数困难,在压力计上不易观察出其最高点而起到较大的误差本实验选用的毛细管尖的半径大小对实验测定有何影响若毛细管不清洁会不会影响测定结果?答毛细管半径不能太大或太小太大,会使测量的Pmax小,引起的读数误差大;太小,气泡易从毛细管中成串、连续地冒出,泡压平衡时间短,压力计所读最大压力差不准,难以读数测定用的毛细管一定要清洗干净,否则气泡不能连续稳定地通过,而使压力计读书不稳定,难以读数温度和压强的变化对测定结果有何影响?答温度愈高,表面张力愈小,到达临界温度时,液体与气体不分,表面张力趋近于零;系统与外界大气的压力差愈大,表面张力就越大对同一试样进行测定时,每次脱出气泡一个或连串两个所读结果是否相同,为什么?答不同连串几个气泡一齐出,吸附平衡就来不及在气泡表面建立起来,因而测的表面张力也不能反映该浓度下真正的表面张力值
七、参考文献
[1]傅献彩,沈文霞.物理化学第五版[M],高等教育出版社,2015
[2]何广平,南俊民,孙艳辉.物理化学实验[M],化学工业出版社,
2008.
[3]丑华,朱宇萍.大气泡法测定乙醇溶液表面张力[J],内江师范学院学报.2009,246:72-75⑷王瑞芳.最大泡压法测溶液表面张力实验数据的计算机处理[J].华南农业大学学报,2001,02:92-
94.
[5]段德良,信文瑜,屈庆,曹秋娥,应用Origin软件处理乙醇水溶液表面张力实验数据[J].昆明学院学报,2011,06:103-
105.2JPs=R
3.毛细现象毛细现象则是弯曲液面下具有附加压力的直接结果假设溶液在毛细管表面完全润湿,且液面为半球形,则由拉普拉斯方程以及毛细管中升高(或降低)的液柱高度所产生的压力(P=(gh,通过测量液柱高度即可求出液体的表面张力这就是毛细管上升法测定溶液表面张力的原理此方法要求管壁能被液体完全润湿,且液面呈半球形
4.最大泡压法测定溶液的表面张力实际上,最大泡压法测定溶液的表面张力是毛细管上升法的一个逆过程其装置图如所示,将待测表面张力的液体装于表面张力仪中,使毛细管的端面与液面相切,由于毛细现象液面即沿毛细管上升,打开抽气瓶的活塞缓缓抽气,系统减压,毛细管内液面上受到一个比表面张力仪瓶中液面上(即系统)大的压力,当此压力差一一附加压力(Ap=p大气一P系统)在毛细管端面上产生的作用力稍大于毛细管口液体的表面张力时,气泡就从毛细管口脱出,此附加压力与表面张力成正比,与气泡的曲率半径成反比,其关系式为拉普拉斯公式:.
(4)最大泡压法测定溶液的表面张力图最大气泡法表面张力测定装置抽气瓶;一支管试管;一毛细管,一恒温槽;一压差计3-161-2345如果毛细管半径很小,则形成的气泡基本上是球形的当气泡开始形成时,表面几乎是平的,这时曲率半径最大;随着气泡的形成,曲率半径逐渐变小,直到形成半球形,这时曲率半径R和毛细管半径r相等,曲率半径达最小值,根据上式这时附加压力达最大值,气泡形成过程如下图所示气泡进一步长大,R变大,附加压力则变小,直到气泡逸出根据上式,R=r时的最大附加压力为/液泡最小附:1^液二七毛庇时达最Ap图3-17气泡长大过程对于同一套表面张力仪,毛细管半径r,测压液体密度、重力加速度都为定值,因此为了数据处理方便,将上述因子放在一起,用仪器常数K来表示,上式简化为式中的仪器常数《可用已知表面张力纯水来标定
5.溶液中的表面吸附欲使液体产生新的表面AS,就需对其做表面功,其大小应与AS成正比,系数为即为表面张力丫,-W=X ASo在定温下纯液体的表面张力为定值,只能依靠缩小表面积来降低自身的能量而对于溶Y液,既可以改变其表面张力,也可以减小其面积来降低溶液表面的能量通常以降低溶液表面张力的方法来降低溶液表面的能量当加入某种溶质形成溶液时,表面张力发生变化,其变化的大小决定于溶质的性质和加入量的多少根据能量最低原理,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层中溶质的浓度比溶液内部大;反之,溶质使溶剂的表面张力升高时,它在表面层中的浓度比在内部的浓度低,这种表面浓度与内部浓度不同的现象叫做溶液的表面吸附在指定的温度和压力下,溶质的吸附量与溶液的表面张力及溶液的浓度之间的关系遵守吉布斯Gibbs吸附方程式中,「为溶质在表层的吸附量;为表面张力;C为吸附达到平衡时溶质在溶液中的浓度RT\,dC T若<0,则「>0,此时表面层溶质浓度大于本体溶液,称为正吸附引起溶剂表面张力显著降低的物质叫表面活性剂若〉o,则rvo,此时表面层溶质浓度小于本体溶液,称为负吸附上述形式仅适用于稀溶液吸附量的计算和被吸附分子截面积计算
6.当界面上被吸附分子的浓度增大时,它的排列方式在改变着,最后,当浓度足够大时,被吸附分子盖住了所有界面的位置,形成饱和吸附层这样的吸附层是单分子层,随着表面活性物质的分子在界面上愈益紧密排列,则此界面的表面张力也就逐渐减小以表面张力对浓度作图,可得到o-C曲线开始时随浓度增加而迅速下降,以后的变化比较缓慢在-C曲线上任选一点a作切线,得到在该浓度点的斜率经,代入吉布斯吸附等温式,得到该浓度时的表面超量(吸附量),同理,可以得到其他浓度下对应的表面吸附量,以不同的浓度对其相应的「可作出曲线,r=f(C)称为吸附等温线图表面张力和浓度关系3-18饱和吸附量「8对于正丁醇的吸附等温线,满足随浓度增加,吸附量开始显著增加,到一定浓度时,吸附量达到饱和,因此可以从吸附等温线得到正丁醇的饱和吸附量「8假定正丁醇在水溶液表面满足单分子层吸附根据朗格谬尔(Langmuir)公式「8为饱和吸附量,即表面被吸附物铺满一层分子时的「,以c/r对c作图,得一直线,该直线的斜率为1/「8被吸附分子的截面积So=1/(「8N)(N为阿佛加得罗常数)吸附层厚度,「是溶质的密度,M是溶质的分子量
三、注意事项
1.测定系统不能漏气,减压管上端通大气活塞一定要关紧,不能漏气;
2.所用毛细管必须干净、干燥,不能堵塞,应保持垂直,其管口刚好与液面相切;3,减压管中液体流动速度要好好调,不要太快,应使气泡以5~10秒溢出一个的速度为佳;
4、读取压力计的压差时,应取气泡单个逸出时的最大压力差;
5、在测定中,要按照浓度从小到大的顺序测定,降低不同浓度之间溶液的影响
四、实验记录
1.仪器与试剂仪器最大泡压法表面张力仪1套;吸耳球1个;移液管5mLl支、1mL1支;烧杯500mL,1只;温度计1支试剂正丁醇AR;蒸储水
0.0500mL,
0.150mL,
0.300mL,
0.600mL,
0.900mL,
1.50mL,
2.50mL,
3.50mL,
4.50mL正丁醇,移入9个50mL的容量瓶,配制成一定浓度的正丁醇溶液然后由稀到浓依次移取一定量的正丁醇溶液,按照步骤2所述,置于表面张力仪中测定某浓度下正丁醇溶液的表面张力随着正丁醇浓度的增加,测得的表面张力几乎不再随浓度发生变化
五、实验结论
1.实验数据记录温度
26.第一次第二次第三次7℃大气平均值/cm左/cm右/cm差值/cm左/cm右/cm差值/cm左/cm右/cm差值/cm压
1023.4hpa止J醇体积/ml
014.
49.
05.
414.
49.
05.
414.
49.
05.
45.
40.
050014.
29.
25.
014.
19.
24.
914.
29.
25.
04.
960.
15013.
99.
54.
413.
99.
54.
413.
99.
54.
44.
40.
30014.
09.
64.
413.
959.
54.
3514.
09.
54.
54.
420.
60013.
69.
83.
813.
69.
83.
813.
69.
83.
83.
80.
90013.
59.
93.
613.
59.
93.
613.
59.
93.
63.
61.
5013.
310.
13.
213.
310.
13.
213.
310.
13.
23.
22.
5013.
110.
32.
813.
110.
32.
813.
210.
32.
92.
833.
5013.
010.
42.
613.
010.
42.
613.
0510.
452.
62.
64.
5012.
910.
52.
412.
910.
52.
412.
910.
52.
42.
①1计算仪器常数K和不同浓度正丁醇溶液的表面张力,绘制-c等温线
②仪器常数K的计算27℃时水的表面张力为
71.66X10^^K=
1.3270N/m2
③正丁醇浓度计算正丁醇的密度为
0.8098g/cm3正丁醇的摩尔质量为
74.12g/mol得体积ml浓度mol/m3高度差平均值/cm表面张力oX102N/m
0.
0510.
94.
966.
58190.
1532.
84.
45.
83880.
365.
64.
425.
86530.
6131.
13.
85.
04260.
9196.
73.
64.
7771.
5327.
83.
24.
24642.
5546.
32.
833.
75543.
5764.
82.
63.
45024.
5983.
32.
43.1848
④绘制OP等温线二]Graphl2根据吉布斯吸附等温式,求出「和c/「根据公式/,可求出每个数据该浓度点的斜率表层吸附量rc/rxioV7X10-4X106mol/m2点的切线斜率,代入数据可得以下结果浓度mol/m
310.
91.
48277.35-
3.
3932.
177615.06-
1.
65632.
865.
61.
546442.42-
0.
588131.
14.
362430.05-
0.
83196.
73.
193861.59-
0.
405327.
84.
139679.19-
0.
315546.
33.
9861137.05-
0.
182764.
84.
0166190.41-
0.
131983.
34.
7699206.14-
0.1213绘制r-c等温线同Gr叩h3|a||EPHU4绘制c/r-c等温线工1Graphl S3胤Equation y=a+b*x JAdj.R-Square
0.9736Value StandardErrorB Intercept13,
584995.82245B Slope
0211480.012295求饱和吸附量18,并计算正丁醇分子截面积So和吸附单分子层厚度d饱和吸附量「8的计算由原理可知,以c/「对c作图得一直线,该直线的斜率为1/「8从c/「-C等温线可以得出该直线的方程为Y=
13.58499+
0.21148X,直线的斜率为
0.21148X106,R2=
0.9736,所以求得饱和吸附量「8勺/
0.21148X106mol/m2=
4.7286X10-6mol/m2被吸附分子的截面积So=l/r N=1/
4.7286xl0-6X
6.02xl023=
3.51X1019m2=
0.351nm2TO这与文献值
0.274-
0.289nm2较为接近吸附层厚度d=「sM/P=
4.7286x10-6*
74.12/
0.8098X106=
6.43X10-1°m=
0.433nm、结果分析与讨论3实验所得吸附层厚度
0.433nm比理论值大,原因可能是正丁醇分子间存在氢键,其相互结合的能力或与水层结合的能力相比较强,因此容易形成双分子层吸附或多分子层。
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