合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> Delta-8使用新方法測試CMC,而不是表面張力測試法——方法
> 油田用酸化增產(chǎn)增注劑成分配方比例變動對油水的界面張力的影響
> 4種油醇烷氧基化物平衡和動態(tài)表面張力、潤濕性、泡沫性、乳化性質(zhì)研究(三)
> 可視化實驗方法研究電場作用下液滴撞擊表面的動態(tài)行為(一)
> 納米銅硅膠膜吸水性能分析實驗方法與結(jié)果
> 便于調(diào)節(jié)的表面張力儀結(jié)構(gòu)組成及原理
> 磁場強度和磁化時長對除草劑溶液表面張力、噴霧霧滴粒徑的影響(三)
> 橢球形的小水滴為什么會變成球形?
> 表面活性素制備、分離純化、溶液表面張力測定及膠束化行為研究(一)
> 不同助劑及濃度對IDK120-025型和LU120-015型噴頭霧化效果的影響(四)
推薦新聞Info
-
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(三)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(二)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(一)
> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(三)
> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(二)
> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(一)
> Layzer模型與Zufiria模型研究界面張力對Rayleigh-Taylor氣泡不穩(wěn)定性的影響
> 深過冷Ni-15%Sn合金熔體表面張力的實驗研究與應(yīng)用前景
> ?表面張力在微孔曝氣法制備微氣泡中的核心作用——基于實驗研究的深度解析
> 十二胺功能化石墨烯量子點的制備、表面張力及對L-薄荷醇的緩釋作用(三)
黃原膠對泡沫溶液泡沫性能、表面張力的影響(二)
來源:工業(yè)安全與環(huán)保 瀏覽 119 次 發(fā)布時間:2025-10-20
2實驗結(jié)果與討論
2.1表面活性劑發(fā)泡性分析
2.1.1表面活性劑一元體系發(fā)泡性能研究
如圖1所示,3種表面活性劑發(fā)泡性能隨濃度增加而增大,都經(jīng)過了快速增長階段、緩慢增長階段,最后發(fā)泡高度趨于平穩(wěn),不再隨濃度增加而變化。SDS、CAB、無患子皂苷質(zhì)量分數(shù)分別在5%、8%、15%時初始泡沫高度達到了最高值,分別是166 mm、171 mm、152 mm。形成大量泡沫的關(guān)鍵因素是表面流動性[8],以上結(jié)果表明CAB具有更好的表面流動性。
圖1表面活性劑發(fā)泡性隨體積分數(shù)的變化
以發(fā)泡體系的復(fù)配組分(無患子皂苷、SDS、CAB 3種表面活性劑)為考察的3個因素,根據(jù)3種表面活性劑的發(fā)泡性能,每個因素選3個水平,選用L9(33)正交試驗設(shè)計優(yōu)化泡沫滅火劑的配方,正交表設(shè)計如表1所示。
表1正交試驗因素及水平單位:%
表2發(fā)泡性能正交試驗結(jié)果
2.1.2表面活性劑三元體系泡沫溶液發(fā)泡性能
根據(jù)正交表測定其發(fā)泡高度,結(jié)果見表2。表2中K1、K2、K3表示各因素在相應(yīng)水平下評價指標的平均值,R為各因素相應(yīng)水平下評價指標的級差。發(fā)泡高度的極差R值表明,各因素的重要性依次為SDS>CAB=無患子皂苷,SDS對復(fù)配體系的發(fā)泡性能影響最大。由表2中發(fā)泡高度的K值可見,發(fā)泡性能最佳的組合是第9組。表面活性劑復(fù)配后隨著其添加量的增加,空氣與液膜之間的活性劑分子濃度增加,有利于提高泡沫溶液的發(fā)泡能力[9]。
表3為泡沫溶液的配方。根據(jù)三元復(fù)配體系的發(fā)泡性能,選取發(fā)泡性能最佳的9號組,無患子皂苷、SDS、CAB質(zhì)量分數(shù)固定在15%、5%、5%。研究XG濃度變化對泡沫溶液性能的影響。
表3泡沫液的組分單位:%
2.2 XG對泡沫溶液性能的影響
2.2.1發(fā)泡能力
市售3%AFFF和5組試驗組泡沫溶液的發(fā)泡能力測試結(jié)果如圖2所示。SDS、CAB、無患子皂苷的發(fā)泡能力隨著XG濃度的增加而下降。XG引起的泡沫溶液發(fā)泡能力的下降主要因為XG分子之間的相互作用形成網(wǎng)狀包裹結(jié)構(gòu),降低了表面活性分子其周圍結(jié)合水分子的數(shù)目,從而降低泡沫溶液的發(fā)泡性能。
圖2泡沫溶液發(fā)泡性能隨XG濃度的變化
2.2.2泡沫穩(wěn)定性
泡沫的穩(wěn)定性主要由泡沫的排水、粗化和聚并等多因素決定[10]。雙注射器技術(shù)產(chǎn)生的6種泡沫的圖像見圖3,而6種泡沫的50%析液時間測定結(jié)果見表4。這6種泡沫在0 s時有相同的初始體積,在重力作用下發(fā)生泡沫排水現(xiàn)象,600 s后6種泡沫的排水體積之間存在很大的差異,X-0#、X-1#和X-2#樣品泡沫排水量幾乎達到發(fā)泡前泡沫溶液的初始體積,X-3#泡沫排水量明顯降低,X-4#泡沫的排水體積較3%AFFF的排水體積少。以上結(jié)果表明添加質(zhì)量分數(shù)0.30%的XG能很好地減緩泡沫排水,使無氟泡沫和商用泡沫滅火劑有相當?shù)呐菽€(wěn)定性。
圖3通過雙注射器技術(shù)在不同時間泡沫溶液產(chǎn)生的泡沫
X-1#、X-2#與X-0#樣品的50%析液時間相近,表明質(zhì)量分數(shù)0.01%的XG和質(zhì)量分數(shù)0.05%的XG對穩(wěn)定泡沫無明顯作用。為簡潔起見,僅顯示X-0#、X-3#、X-4#和3%AFFF泡沫形態(tài)隨時間的變化見圖4。在形成均質(zhì)泡沫后30 s時,4種泡沫溶液產(chǎn)生的泡沫尺寸大部分為幾十微米,大的不超過200m。之后由于泡沫之間的壓差,導(dǎo)致泡沫不斷粗化、聚并,在泡沫粗化過程中,各組泡沫形態(tài)發(fā)生變化。X-0#和X-3#的泡沫在600 s時,泡沫數(shù)量明顯減少,X-0#最大泡沫尺寸達到239m,添加質(zhì)量分數(shù)0.1%的XG的X-3#泡沫量也減少,但泡沫粗化現(xiàn)象減弱,XG加入質(zhì)量分數(shù)0.3%的X-4#樣品泡沫尺寸變化小,最大泡沫尺寸為164m,可見添加XG對泡沫的粗化有明顯的抑制作用。添加質(zhì)量分數(shù)0.3%XG泡沫與3%AFFF有相似的泡沫粗化過程。
表4 50%析液時間試驗結(jié)果單位:s
圖4泡沫粗化過程
2.2.3泡沫擴散性分析
測得環(huán)己烷的表面張力為25.24 mN/m,根據(jù)式(1),6組試驗組其擴散系數(shù)如表5所示。X-0#、X-1#、X-2#、X-3#和X-4#樣品擴散系數(shù)都為負值。試劑復(fù)配后活性劑分子疏水基水分子之間依然有較大斥力,因此,此配方所產(chǎn)生的泡沫無法在油面上形成水膜[11]。X-0#、X-1#、X-2#、X-3#和X-4#樣品之間的表面張力和界面張力表現(xiàn)出較小的差異,分別在29.60~30.28 mN/m和2.31~2.65 mN/m之間。表明XG對泡沫溶液的表面張力和界面張力影響較小,影響表面張力和界面張力的主要原因是表面活性劑的種類。X-4#樣品的粘度變化比較明顯,因為XG濃度的增加導(dǎo)致聚合物網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的增強,并且XG與表面活性劑相互作用:通過靜電、疏水和氫鍵等發(fā)生,這有助于顯著增加溶液粘度的協(xié)同效應(yīng)。
表5泡沫溶液的性能





