合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 【表面張力】會魔法的小釘子
> 4種油醇烷氧基化物平衡和動態表面張力、潤濕性、泡沫性、乳化性質研究(四)
> 不同溫度下手性離子液體及二元混合物的密度和表面張力(上)
> 如何降低不同結構的延展型表面活性劑的界面張力
> 不同濃度的過氧化氫模擬氧化對豬皮明膠乳化性能、界面張力、Zeta電位的影響(三)
> 強紫外線輻射對減縮劑抑制水泥石干縮變形效果研究(三)
> 調控表面粗糙度,新生產的抗縮孔鍍錫板露天72h表面張力為31mN/m
> LB制膜的應用領域、LB膜的制備方法、轉移與光照
> 雙季銨基鄰苯二甲酸酯基表面活性劑SHZ16和SHZ14表面張力等性能對比(一)
> 噻噸酮光敏劑體系:光電轉換與顯色特性的深度解析
推薦新聞Info
-
> 超低界面張力下重油-水兩相垂直流動型態實驗研究與圖版預測(四)
> 超低界面張力下重油-水兩相垂直流動型態實驗研究與圖版預測(三)
> 超低界面張力下重油-水兩相垂直流動型態實驗研究與圖版預測(二)
> 超低界面張力下重油-水兩相垂直流動型態實驗研究與圖版預測(一)
> 表面張力對機械結合面接觸載荷、真實接觸面積以及接觸剛度的影響規律(四)
> 表面張力對機械結合面接觸載荷、真實接觸面積以及接觸剛度的影響規律(三)
> 表面張力對機械結合面接觸載荷、真實接觸面積以及接觸剛度的影響規律(二)
> 表面張力對機械結合面接觸載荷、真實接觸面積以及接觸剛度的影響規律(一)
> 一種改進的CSF模型:用于SPH流體仿真的光滑表面張力模擬(二)
> 一種改進的CSF模型:用于SPH流體仿真的光滑表面張力模擬(一)
不同PQAI溶液靜態/動態表面張力變化及對脈動熱管性能影響(二)
來源:化學工程 瀏覽 1104 次 發布時間:2025-04-25
1.2月脈動熱管裝置
脈動熱管由外徑4 mm、內徑2 mm,經氧乙炔正火處理后銅毛細管彎曲而成。圖3示出了脈動熱管實驗設備的示意圖。用誤差傳播法分析了實驗裝置的不確定性。電壓電流精度為1%。本文中最小電壓和電流分別為17.9V和1.7A。此外,熱電偶的不確定度為0.1℃。在蒸發器和冷凝器的最小溫差為45℃時,熱阻的最大相對不確定度為4.47%。
2結果與討論
2.1表面活性劑水溶液的界面特性
氟碳表面活性劑具有比常規碳氫表面活性劑更有效的降低基液表面張力的效果。因此,在本工作中,將全氟烷基季銨碘化物表面活性劑加人去離子水中,配置成表面活性劑水溶液。靜態和動態表面張力在表面活性劑的應用中起著重要的作用。隨著表面活性劑濃度的增加,降低表面張力的效果更加明顯,但當達到臨界膠束質量濃度pcMc時,表面活性劑分子聚集形成膠束,隨后表面張力隨著質量濃度的增加幾乎不變。
因此,一方面,靜態表面張力測量有助于確定表面活性劑的臨界膠束質量濃度。另一方面,它可以反映表面活性劑降低表面張力的極限。表面活性劑的動態表面張力反映了表面活性劑分子在水溶液中的動態吸附過程。在吸附過程中,表面活性劑分子從本體相遷移到溶液表面。
因此,本文采用芬蘭Kibron公司的表面張力儀在20一22℃下研究了溶液的界面性質,如靜態和動態表面張力。不同PQAI溶液的靜態表面張力的變化如圖4(a)所示。可以看出,在去離子水中加人少量表面活性劑,溶液的表面張力急劇下降。然而,在質量濃度>0.04kg/m2時,下降趨勢開始緩慢。這意味著PQAI水溶液的pcMc~0.04kg/m2,此時表面活性劑水溶液靜態表面張力為16.07mN/m。
與去離子水72 mN/m的表面張力相比,在臨界膠束質量濃度下的PQAI的添加量可使基液表面張力降低77.7%,微量添加表面活性劑就能夠大大降低基液的表面張冷水力。不同質量濃度溶液的動態表面張力隨時間的變水浴化如圖4(b)所示。
圖4PQAI水溶液的表面張力
由圖可見,隨著質量濃度的增加,表面張力的下降速度明顯加快,達到平衡狀態的PC時間也縮短。然而,當溶液質量濃度增加到臨界膠束質量濃度(≥0.04kg/m2)時,動態表面張力的下降速率變化不大。質量濃度為0.01—0.015kg/m3時,60s后表面張力可降至25mN/m左右,達到靜態表面張力。在較高的質量濃度下,當達到臨界膠束質量濃度(≥0.04kg/m2)時,溶液表面張力在10 s后降至20mN/m以下,在30s后達到靜態表面張力。根據這個結果,確定脈動熱管中表面活性劑溶液的質量濃度為0.04 kg/m。
2.2表面活性劑水溶液池沸騰換熱特性
本文研究了PQAI溶液的池核沸騰換熱特性,試驗臺參數參考文獻。圖5顯示了PQAI溶液在臨界膠束濃度下的沸騰傳熱性能。與水相比,由于PQAI水溶液中表面張力的降低,沸騰時產生的氣泡數量顯著增加,氣泡半徑減小。此外,在低熱流密度下,可以明顯觀察到在氣泡脫離時氣泡聚結的趨勢減小,并且氣泡的形狀更接近球形。表面活性劑分子由極性親水頭和疏水性長尾組成。
圖5PQAI水溶液的池沸騰換熱
在氣泡產生過程中,表面活性劑分子從本體相擴散到界面,并以特定方向緊密排列在氣泡表面。帶電荷的親水基團向外,疏水尾向內。當2個表面充滿表面活性劑分子的氣泡相互接觸時,靜電排斥減弱了氣泡聚結的趨勢。因此,大量較小尺寸的氣泡迅速離開加熱表面,給加熱表面周圍帶來更多的擾動,從而提高傳熱特性。





