Preview

Вестник кибернетики

Расширенный поиск

ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

https://doi.org/10.35266/1999-7604-2024-1-10

Содержание

Перейти к:

Аннотация

В настоящей работе выполнено исследование поверхностного натяжения на границе воздух – водный раствор хлорида натрия с помощью высокочувствительного метода вращающейся капли на тензиометре SDТ фирмы KRUSS. Определена изотерма поверхностного натяжения при температуре 20 °C в интервале концентрации 0–25 %. Для разных значений концентрации получена температурная зависимость коэффициента поверхностного натяжения в интервале от 20 до 70 °C. Определен температурный коэффициент поверхностного натяжения α = 0,18 мН/(м×К).

Для цитирования:


Заводовский А.Г. ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ. Вестник кибернетики. 2024;23(1):75-80. https://doi.org/10.35266/1999-7604-2024-1-10

For citation:


Zavodovsky A.G. CONCENTRATION AND TEMPERATURE DEPENDENCY OF THE SALINE SURFACE TENSION. Proceedings in Cybernetics. 2024;23(1):75-80. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/1999-7604-2024-1-10

ВВЕДЕНИЕ

Поверхностно-инактивными называются вещества, которые увеличивают поверхностное натяжение раствора. По отношению к воде такими веществами являются кислоты, щелочи и соли. Большой объем известных литературных данных посвящен определению поверхностного натяжения водных растворов солей хлоридов щелочных металлов. Однако эти данные получены в небольшом интервале температур и концентраций раствора [1]. Также отмечалось, что при увеличении количества соли в растворе на границе с воздухом происходит близкое к линейному возрастание поверхностного натяжения, но опыт показывает, что связь является более сложной [2]. Методом капиллярного поднятия было установлено наличие минимума на изотерме поверхностного натяжения в области низких концентраций для нескольких водно-солевых систем (эффект Джонса – Рэя), в том числе и для раствора поваренной соли [3]. В настоящее время предполагается, что этот эффект может быть связан с методикой измерения поверхностного натяжения.

В работе [4] на основании анализа опытных данных делается вывод, что с увеличением температуры раствора поверхностное натяжение уменьшается. Причем для водного раствора хлорида натрия с концентрацией 20 % эта зависимость оказалась линейной [5]. Для проведения опытных исследований обычно использовались различные классические методы: метод максимального давления в пузырьке, метод капиллярного поднятия, капельный метод, анализ оптического изображения сидящей на подложке капли и другие [6]. Таким образом, для более глубокого понимания механизма поверхностного натяжения важны экспериментальные исследования поверхностных явлений в водно-солевых системах, выполненные с помощью более чувствительных экспериментальных методов. В данной работе опытным путем была изучена зависимость поверхностного натяжения водного раствора хлорида натрия на границе с воздухом от концентрации соли и температуры раствора методом вращающейся капли [7]. Этот метод был ранее использован для определения межфазного натяжения на границе жидкость–жидкость [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для проведения опытных исследований использовался тензиометр SDТ фирмы KRUSS, возможности которого позволяют проводить определение поверхностного натяжения на границе газ–жидкость и жидкость–жидкость с очень высокой степенью точности. С помощью тензиометра SDT можно теоретически измерить межфазное натяжение в интервале от 10–6 до 2000 мН/м, однако реальный диапазон и точность измерения могут быть ограничены свойствами конкретного образца. Экспериментальная установка состоит из монитора 1, главной консоли 2, системного блока 3 и термостата 4 (рис. 1).

Рис. 1. Тензиометр SDТ фирмы KRUSS

Примечание: составлено автором.

На главной консоли (рис. 2) расположены измерительная ячейка 1, дисплей 2 и ручки управления 3.

Рис. 2. Главная консоль тензиометра

Примечание: составлено автором.

В измерительной ячейке размещаются капилляр с исследуемым образцом и видеокамера контроля диаметра пузырька воздуха. Дисплей панели управления используется для вывода информации и ее контроля. Ручки и кнопки консоли применяются для базовых настроек скорости вращения, температуры раствора и подсветки капилляра.

В измерительной установке для создания необходимой температуры капилляра используется циркуляционный термостат KISS K6. С помощью термостата можно поддерживать температуру образца в интервале от 0 до 100 °C с точностью ± 1 °C.

Тензиометр SDТ позволяет измерять межфазное натяжение на границе воздух – водный раствор соли. Для этого горизонтальный капилляр заполняется раствором, а пузырек воздуха вводится в него с помощью шприца. Капилляр помещается в рабочую кювету и вращается в ней. Межфазное натяжение коррелируется с диаметром или кривизной пузырька, который вытягивается в цилиндр под действием центробежных сил. Обработка результатов производится с помощью специальной программы системного блока. Программа ADVANCE выполняет анализ изображения (рис. 3) по функции приближения Воннегута и, определяя скорость вращения и температуру образца, производит расчет коэффициента поверхностного натяжения.

Рис. 3. Результаты анализа изображения пузырька воздуха
в растворе хлорида натрия с помощью программы ADVANCE
(скриншот экрана монитора)

Примечание: составлено автором.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 4 представлена зависимость коэффициента поверхностного натяжения (изотерма) на границе водный раствор хлорида натрия – воздух от концентрации соли при температуре 20 °C.

Рис. 4. Изотерма поверхностного натяжения
на границе водный раствор хлористого натрия – воздух
(температура раствора t = 20 °C,
1 – данные работы [9], 2 – экспериментальные результаты)

Примечание: составлено автором.

Для приготовления исследуемого раствора использовались дистиллированная вода и пищевая поваренная соль (массовая доля хлорида натрия не менее 99,7 %). Для экспериментальных исследований были подготовлены растворы с концентрацией соли до 25 %, т. к. уже при 26 % наблюдалось выпадение в растворе осадка. Точность приготовления концентрации раствора составляла ± 0,1 %. Значение коэффициента поверхностного натяжения определялось с точностью ± 0,1 мН/м.

Опытные результаты сравнивались с известными данными [9], полученными при небольших концентрациях раствора (5 и 10 %) и температуре 20 °C. Анализ изотермы показывает, что при увеличении концентрации соли в растворе поверхностное натяжение увеличивается, при этом увеличение является нелинейным и наличие минимума на изотерме (эффект Джонса – Рэя) не наблюдается. При малых значениях концентрации (до 10 %) увеличение поверхностного натяжения небольшое и немного отличается (меньше) от литературных данных.

На рис. 5 представлены результаты температурных исследований поверхностного натяжения при концентрации раствора С = 20 %.

Рис. 5. Температурная зависимость поверхностного натяжения
на границе воздух – водный раствор хлорида натрия
(концентрация раствора С = 20 %,
1 – данные работы [5], 2 – экспериментальные результаты)

Примечание: составлено автором.

Анализ данных показывает, что при увеличении температуры раствора коэффициент поверхностного натяжения линейно уменьшается, что подтверждает выводы работы [5]. Наблюдаемая разница в результатах (рис. 4 и 5) может быть связана с величиной массовой доли хлорида натрия в поваренной соли, используемой в эксперименте, а также с применяемой в данной работе методикой определения поверхностного натяжения.

На рис. 6 представлены результаты температурных исследований поверхностного натяжения при различных значениях концентрации раствора.

Рис. 6. Температурная зависимость поверхностного натяжения
на границе воздух – водный раствор хлорида натрия
при различных концентрациях раствора
(1 – С = 20 %, 2 – С = 10 %, С = 0 %)

Примечание: составлено автором.

Зависимость 3 на рис. 6 получена для чистой воды. Для нее определен температурный коэффициент поверхностного натяжения α = 0,16 мН/(м×К). Экспериментальные результаты для воды совпадают с табличными данными [9]. Анализ опытных зависимостей для разных концентраций водного раствора хлорида натрия показывает, что с увеличением температуры раствора поверхностное натяжение линейно уменьшается с температурным коэффициентом, равным α = 0,18 мН/(м×К). Причем величина коэффициента не зависит от концентрации раствора. Уменьшение поверхностного натяжения связано с тем, что с ростом температуры увеличивается интенсивность теплового движения молекул жидкости и в результате ослабляется межмолекулярное взаимодействие. В настоящее время не существует универсальной модели поверхностного натяжения жидкостей, которая позволила бы количественно объяснить экспериментальные результаты [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В природе и технике чрезвычайно распространены разнообразные поверхностные явления. Их изучение важно для более глубокого понимания различных физико-химических процессов и решения многих научных и инженерных задач в области физики, биологии, медицины, химии, а также при исследовании атмосферных явлений [1]. В связи с этим актуальным направлением является изучение поверхностных свойств воды и водных растворов солей. Результаты данного исследования имеют как фундаментальное, так и прикладное значение. Полученные в работе данные по поверхностному натяжению водного раствора хлорида натрия в широком интервале концентрации при различных температурах могут служить справочным материалом при проведении различных технологических расчетов, а также в ходе анализа процессов разделения и очистки жидких смесей [5]. Кроме этого, водные растворы хлорида натрия являются основными объектами при экспериментальных исследованиях структуры и термодинамических свойств водных растворов электролитов [3].

Список литературы

1. Чулкова Е. В., Емельяненко А. М., Емельяненко К. А. и др. Параметры переохлажденных капель воды и водных растворов хлоридов щелочных металлов в интервале от 25 до –19 °С // Журнал физической химии. 2020. Т. 94, № 3. С. 436–442.

2. Русанов А. И., Прохоров В. А. Межфазная тензометрия. СПб. : Химия, 1994. 397 с.

3. Федорова А. А., Улитин М. В. Поверхностное натяжение и адсорбция электролитов на границе раздела фаз водный раствор – газ // Журнал физической химии. 2007. Т. 81, № 7. С. 1278–1281.

4. Хайдаров Г. Г., Хайдаров А. Г., Машек А. Ч. и др. Влияние температуры на поверхностное натяжение // Вестник Санкт-Петербургского университета. Физика и Химия. 2012. № 1. С. 24–28.

5. Варгафтик Н. В. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М. : Наука, 1972. 720 с.

6. Ролдугин В. И. Физикохимия поверхности. 2-е изд., испр. Долгопрудный : Интеллект, 2011. 565 с.

7. Vonnegut B. Rotating bubble method for the determination of surface and interfacial tensions. Review of Scientifi c Instruments. 1942;13(1):6–9.

8. Трумбетова З. М., Заводовский А. Г. Исследование коэффициента поверхностного натяжения на границе нефть – раствор ASP для различных ПАВ // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2016. № 5. С. 86–90. DOI 10.31660/0445-0108-2016-5-86-90.

9. Бабичев А. П., Бабушкина Н. А., Братковский А. М. и др. Физические величины : справочник / под ред.И. С. Григорьева, Е. З. Мейликова. М. : Энергоатомиздат, 1991. 1231 с.

10. Масимов Э. А., Эйвазов Э. А., Ибрагимли А. Б. и др. Анализ температурной зависимости поверхностного натяжения жидкостей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12–4. С. 622–624.


Об авторе

А. Г. Заводовский
Сургутский государственный университет, Сургут
Россия

кандидат физико-математических наук, доцент



Рецензия

Для цитирования:


Заводовский А.Г. ЗАВИСИМОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ХЛОРИДА НАТРИЯ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ И ТЕМПЕРАТУРЫ. Вестник кибернетики. 2024;23(1):75-80. https://doi.org/10.35266/1999-7604-2024-1-10

For citation:


Zavodovsky A.G. CONCENTRATION AND TEMPERATURE DEPENDENCY OF THE SALINE SURFACE TENSION. Proceedings in Cybernetics. 2024;23(1):75-80. (In Russ.) https://doi.org/10.35266/1999-7604-2024-1-10

Просмотров: 675


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1999-7604 (Online)