КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Энергетика конденсационного образования дисперсных систем
Процессы образования дисперсных систем схематично представлены на рис. 1. Здесь под состоянием 1 понимается макрофаза вещества А в твердом (кристаллическом) агрегатном состоянии. Состояние 2 соответствует дисперсной системе вещества А в его жидком растворе. Наконец, состояние 3 соответствует истинному (молекулярному) раствору этого вещества. Образования дисперсной системы, как следует из рисунка, может быть осуществлено двумя путями: диспергированием (переход 1 – 2) или кристаллизацией – (переход 3 – 2). Подобная схема может быть использована также при иллюстрации процессов образования дисперсных систем, если вещество А находится в жидком агрегативном состояние. В этом случае переход 1 – 2 характеризует процесс эмульгирования, а переход 3 – 2 – процесс конденсации вещества А из его паров. В литературе принято, независимо от агрегативного состояние вещества А, определять переход 3 -2 как процесс конденсационного образования дисперсной системы. Указанный процесс сопровождается изменением агрегатного состояния и химического состава дисперсной фазы по сравнению с исходной макрофазой, т. е. фазовым превращением (возникновения капель жидкости в паре или в жидкости, кристалликов в растворе и т.д.). В силу этого в процессе перехода системы из состояния 3 в состояние 2 потенциалы вещества в различных его состояниях отличаются друг от друга, т. е.
Рис. 1. Схема возможных методов образования дисперсных систем
Работа образования частицы дисперсной фазы в таком процессе равна изменению потенциала Гиббса △ △ Здесь
или
где Для сферических частиц твердой фазы выражение (6) принимает вид:
Потенциал
или, для сферических частиц
где Тогда полное изменение энергии Гиббса при образовании зародыша (первичной частицы) конденсации с радиусом r составляет:
Из анализа уравнения (10) следует, что если Степень пересыщения для пара и раствора выражается соотношениями:
где Р- давление пересыщенного пара; Для исследования зависимости энергии Гиббса образования зародыша от его размера r прировняем производную
где Выразив химические потенциалы жидкости (или кристалической фазы) и ее пара (или ее раствора) через соответствуещие давления пара (или конденсации раствора), получим:
где Таким образом, условия экстремума энергетичной зависимости образования зародыша от его размера совпадает с уравнением Кельвина:
где Из этого уравнения следует, что при положительно кривизне (например, для сферической часицы) давление насыщенного пара над искревленной поверхностью (над частицей) будет тем больше, чем больше кривизны, т.е. меньше радиус частицы. При возниконовении зародыша конденсации давление пересыщенного пара Функция Максимум функции свидетельствует о неустойчивом равновесии (метестабильного состояние) между двумя фазами в данной точке. Если степень пересыщения γ меньше критической, то возникающие зародыши самопроизвольно испаряются (растворяютяс). Их размеры меньше критичекого, поэтому энергия Гиббса понижается с уменьшением размера зародыша. Пересыщенный раствор или пар в этих условиях удобно представить как гетерагенно – дисперсную систему, в которой присуствует множество постоянно образующихся и исчезающих зародыщей новой фазы. В критической точке неучтойчивость равновесия проявляется в том, что существует равная вероятность возникновения зародыщей конденсации. Если степень пересыщения больше критической велечины, то возникоющие зародыши будут самопроизвольно расти. Энергия Гиббса (см. рис. 2) снижается с увелечением размеров зародышей в соответствие с уравнением Кельвина. Образование новых зародышей прекращается. Данное состояние системвы также являются неустойчивым, так как в системе происходят непрерывные процессы роста и исчезновения частиц дисперсной фазы: одна часть частиц растет за счет растворения (испарения) другой части частиц.
Рис.2. Зависимость энергии Гиббса образования зародыша от его радиуса Критическая энергия Гиббса образования зародыщей конденсации соответствует максимум функции
от уравнения (10) можно перейти к следующему:
или
Таким образом, энергия Гиббса образования зародыщей равна одной трити поверхностной энергии зародыша; остальные две трети от работы образования поверхности компенсируется химической состовляющей энергии, обусловленной энергетической выгодностью фазового перехода. Подставляя в урвнение (17) значение радиуса из уравнения (13), получим:
Из этого соотношения следует, что энергия образования зародыша конденсации зависит от степени пересыщения. Чем выше степень пересыщения, тем ниже энергия Гиббса образования зародыщей и тем меньше размеры образующихся зародыщей. Параметры образующихся твердых зародыщей в жидкой фазе припереохлаждении можно оценить по уравнениям, приведенным для пересыщенного пара. Определение критического размера зародыша проводят по уравнению (12), предварительно записав разность химических потенциалов веществав твердом и жидком состояниях:
или
В таком случае уравнение (19) может быть переписано в виде:
где Подставляя (21) в (12), получим:
т.е. чем больше переохлаждение, тем меньше размер критического зародыша. Появления заряда в метастабильной систме также приводят к снижению энергии Гиббса образования зародышей. Это связано с тем, что в соответствии с известным урвнением Липпмана:
Поверхностное натяжение
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 782; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |