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更新時間:2026-08-01
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TX500C型超低界面張力儀旋滴法基本原理
TX500C型超低界面張力儀是根據國內表面和膠體化學研究成果,綜合國內外類似產品的優點,采用計算機控制及多媒體技術于研發的產品。該儀器采用旋轉滴的方法,是測量液體的表面張力、液/液界面張力以及液/固接觸角的專用儀器。主要應用領域有:三次采油(化學驅)的室內研究及現場監測;表面活性劑、洗滌劑、乳狀液和泡沫的研究;燃料油、潤滑劑、油漆、油墨及涂料的研究;紙制品、感光材料、農藥等方面的研究等。

1926年Harkins和Zollman發現在苯水體系中加入油酸鈉成0.1mol/dm3水溶液時,苯—水界面張力從35降至2.64mN/m(20℃);若同時加入NaOH及NaCl分別達0.1mol/dm3濃度,則界面張力進一步降至0.04mN/m。現在一般把10-1到10-3mN/m算作低界面張力范圍,10-3mN/m以下的叫做超低界面張力。據信,Harkins和Zollman是第一次報告低界面張力現象的人。 次年(1927)Uren和Fahry指出原油開采時注水驅油的效率與液體表面張力成反比。這些現象并未得到很好的解釋,當時也未引起足夠的重視。究其原因,可能一則由于生產上尚無迫切要求;二則尚無好的測定低界面張力的方法,難于深入研究。到40年代,V啟動negut發展了測定界面張力的旋滴法,60年代用此法成功地測定出低達10-6mN/m的超低界面張力。與此同時,提高原油采收率的迫切要求大大促進了對低界面張力現象的研究。通常油田自噴和注水采油后仍有大量殘油滯留于地層中,它可能堵塞在巖石縫隙或土壤的毛細孔中,也可附著在巖石壁上,欲使之流動就需要降低油水界面張力。已有工作指出,使界面張力降低三個數量級可以使殘油體積減少一半,若使界面張力降低四個數量級,理論的注水驅油效率可達100%。這就是近幾十年來低界面張力問題引起極大興趣的主要原因。
旋滴法的基本原理
是根據Bashforth-Adams方程從滴的形狀和尺寸求出界面張力,通過旋轉使液滴處于一定的離心力場之中,調節轉速可改變液滴的平衡形狀以便于測定。測定的方法是在樣品管中加入形成界面的兩液相,再使管以一定角速度自轉。在離心力、重力及界面張力的作用下,較輕的液體在較重的液體中形成一長橢球形或圓柱形液滴。
首先在旋轉管中形成一自由旋轉滴(或氣泡),即液滴兩端都不與固體接觸,在旋轉軸水平條件下測定液滴之長L(=2x0),寬D(=2y0),由下式計算界面張力:γ=1/4Δρω2y03f式中Δρ為兩液相或氣液兩相之間的密度差,ω為體系旋轉的角速度,f為校正系數,由L/D或x0/ y0決定。f校正系數表已在程序中編制。
2.當γ基本不變后,使旋轉軸傾斜約5度,使液滴與待測固體表面接觸,然后再調回水平狀態,穩定后液滴的直徑的極大值D及接觸直徑Dc,令Rc=Dc/D及Λ=Δρω2y03/8γ則可由下列公式計算出外相液體在固定表面的接觸角θsinθ= Rc(1+Λ-ΛRc2)在接觸直徑大于D的情況下,需根據液滴輪廓線的拐點確定D。

1、測量范圍:100~10-7mN/m;
2、恒溫范圍:5℃~90℃(PID高精度電控溫和恒溫水浴控溫);
3、溫度顯示范圍:0~99.9℃
4、溫度顯示精度:±0.1℃;
5、讀數范圍:0~4mm(提供內徑2mm、4mm高純度石英管);
6、通信接口:USB接口或COM接口;
7、圖象采集方式: USB制式相機;
8、轉速:1000~10000轉/分,轉速控制精度小于0.1%;
9、讀數測量精度:0.001mm;
10、結果程序窗口:圖片與數據窗口可同時顯示;
11、數據存儲方式:每次測量數據生成一個記錄集,可隨時進行數據檢測,可即時或定時拍照。

系統組成
TX500C型超低界面張力儀包括高速電機、樣品槽、鏡筒和CCD組成。

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