Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Измерение вязкости
Измерение вязкости является одним из наиболее распространенных методов коллоидной химии. На его значение указывал еще основоположник науки о коллоидах Т. Грэм, который назвал приборы для измерения вязкости коллоидоскопами. Это название подчеркивало роль вискозиметрических исследований. В настоящее время приборы для измерения вязкости называются вискозиметрами. Существует большое число конструкций вискозиметров. Однако наиболее употребительны вискозиметры истечения и ротационные. В вискозиметрах истечения вязкость, как правило, оценивается по объему жидкости, протекающей за определенное время через капиллярную трубку (по этой причине в большинстве случаев вискозиметры истечения называются капиллярными). Наибольшее распространение получили вискозиметры Оствальда и Уббелоде (рис.2.). В вискозиметре Оствальда вязкость оценивается по времени истечения жидкости из верхнего резервуара под действием собственного веса. В вискозиметре Уббелоде истечение жидкости вызывается прилагаемой извне разностью давлений. Рис. 2. Капилярные вискозиметры: а-Оствольда, б-Уббелоде. Семейство ротационных вискозиметров включает в себя системы с соосными цилиндрами, конусами, сферами и некоторыми другими поверхностями вращения. Помимо типа рабочих поверхностей (цилиндры, конусы и др.) ротационные вискозиметры отличаются друг от друга также устройствами для измерения момента вращения. В конструкции, момент вращения измеряют с помощью упругой нити. Известны конструкции с электромеханическими динамометрами. Для изучения биологических жидкостей применяются приборы, в которых внутренний цилиндр свободно плавает в испытуемой жидкости. Передавая к этому цилиндру момент вращения с помощью магнитного поля или через промежуточную жидкость, по его угловой скорости можно оценивать вязкость. Известны приборы для определения вязкости по скорости затухания колебаний. Среди них назовем ультразвуковые вискозиметры. Измерительным элементом их служит металлическая пластинка, совершающая возвратно-поступательное движение с ультразвуковой частотой. К ним же относится один из первых приборов для измерения вязкости, сконструированный Кулоном. В приборе Кулона вязкость оценивалась по затуханию колебаний в жидкости цилиндра, подвешенного на упругой нити. И последнее, в лабораторной практике вязкость иногда оценивают по скорости движения шарика (или другого тела вращения) в жидкости. Если используется метод падения шарика, то измеряют его скорость w. Далее приведены примеры некоторых вискозиметров. Капиллярный вискозиметр Оствальда Этот вискозиметр состоит из капиллярной трубки с радиусом r и длиной L, через которую проходит объем V (рис. 3). Прибор используют следующим образом. Раствор наливают в отверстие 1 до тех нор, пока уровень жидкости не достигнет отметки Р. Затем производят подсасывание через отверстие 2 до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется выше отметки А. Тогда подсасывание прекращают, и жидкость опускается вниз вследствие разницы в высоте двух рукавов (т. е. гидростатического давления). Время t, которое требуется для того, чтобы мениск прошел между отметками А и Б, измеряют. В результате изменения Рис. 3. Капиллярные вискозиметры типа Оствальда (слева) и Уббелоде (справа). Описание деталей работы смотри в тексте. В вискозиметре Уббелоде отметки Б и В состоят из двух черточек, причем верхняя предназначается для измерения отсчета времени движения мениска от А до Б, а нижняя— от Б до В, Такая двойная отметка позволяет остановить и снова пустить секундомер. Относительные величины градиентов сдвига обычно вычисляют из констант, приведенных в описаниях приборов.
относительной высоты жидкости скорость протекания не постоянна. Вязкость ŋ и среднее значение G выражаются как (6)
где h — средняя высота жидкости, g — гравитационная константа и ρ — плотность. Точной оценки h, r и L можно избежать, измеряя
ŋ = ŋ / ŋ 0=(t/t0)*(ρ / ρ 0) (7)
Преимуществом прибора является его низкая стоимость, однако он обладает теми недостатками, что нельзя изменять градиент сдвига и растворы не должны содержать пыли, чтобы не забивались тонкие капилляры.
Капиллярный вискозиметр Уббелоде Как указывалось ранее, для того чтобы измерить [ŋ ] при G = 0, необходимо иметь возможность варьировать и концентрацию, и сдвиг. Вискозиметр Уббелоде сконструирован с учетом этого. Как показано на рис.3., в вискозиметре имеется несколько шариков так, что при понижении давления в верхнем шарике средний градиент сдвига понижается. Прибор используют следующим образом. Жидкость наливают через отверстие 1 и заполняют сосуд X. Отверстие 3 при этом закрывают и производят подсасывание через отверстие 2 до тех пор, пока жидкость не установится над отметкой А. После этого открывают отверстие 3, а отверстие 2 закрывают, что приводит к освобождению сосуда Y. Открывают отверстие 2 и определяют время прохождения мениском отметки А, Б, В и Г. Это позволяет определить вязкость при трех различных значениях G. Для изменения концентрации раствор в сосуде X можно разбавить, потому что количество жидкости в этом сосуде не определяет объема жидкости, содержащегося между А и дном капилляра. Этот прибор очень легко ломается и забивается, но он может оказаться весьма полезным до тех пор, пока не требуется очень низких значений G[1]. Вискозиметр Уббелоде не находит больше широкого применения и заменен вискозиметром Зимма — Крозерса.
Вискозиметр Куэтта
Вискозиметр Куэтта: внешний цилиндр обычно вращается, а внутренний неподвижен. А — вид сбоку; Б — вид сверху. / — вращающийся внешний цилиндр; 2 — внешний цилиндр (ротор); 3— внутренний цилиндр; 4 — кольцевой зазор, содержащий образец.
Этот прибор предназначен для применения при относительно низких градиентах сдвига и состоит из двух концентрических цилиндров, разделенных узким кольцом, промежуток между которыми заполняется образцом (рис. 4). Один цилиндр закреплен неподвижно, а другой — вращается. Зная угловую скорость и размеры цилиндра, можно следующим образом вычислить величины, входящие в уравнение (1). Скорость слоя жидкости, прилегающего к неподвижному цилиндру, примерно равна нулю; для вращающегося цилиндра — это скорость вращения. В промежуточных слоях скорости пропорциональны радиальному расстоянию от неподвижного цилиндра. Следовательно, градиент сдвига является постоянной величиной и составляет
Где R — средний радиус цилиндров, S — скорость вращения (об/мин) и d — расстояние между цилиндрами. Напряжение сдвига F составляет где h — высота цилиндра, а T — момент вращения, необходимый для того, чтобы поддерживать скорость вращения S. Таким образом, прибор действует при низких значениях G, которые можно контролировать и легко измерить, что очень ценно для неньютоновых жидкостей, когда бывает необходимо экстраполировать ŋ к G = 0. Сложность прибора Куэтта связана с силами на концах вискозиметра («концевые эффекты»). Заметьте, что верхняя поверхность жидкости подвергается действию капиллярных сил или поверхностному натяжению; внизу жидкость находится между неподвижной и вращающейся поверхностями. Практически вискозиметр Куэтта делают достаточно длинным, что приводит к пропорциональному уменьшению концевых эффектов. Рис. 5. А — вискозиметр Зимма — Крозерса [ Zimm В. Н., Croihers D. М., Proc. Nat. Acad. Sci., 48, 905—911 (1962)]. Б — модификация с погруженным ротором. 1 — пробка; 2 — термостатирующий кожух; 3 — циркулирующая жидкость; 4 — впускная трубка; 5 — мениск; 6 — ротор; 7 — статор; 8 — стальная пластина; 9 —линия на роторе и статоре; 10 — пластмасса и РЬзО4; 11 — фрагмент железного полюса; 12— магнит; 13 — привод мотора мешалки, а — стеклянная термостатированная камера образца (секция, выделенная жирной линией); б — пластины электромагнита (секция, выделенная горизонтальной штриховкой); в—обмотка электромагнита; г — слой изоляции вокруг обмотки; д — циркулирующая вода; е — раствор ДНК; ж — погруженный ротор (показаны только внешние очертания ротора); з — воздушный зазор в магните для наблюдения за ротором; и — резиновое кольцо, нужное для герметизации при повышенном давлении; к — стержень для создания давления; л — гипс; jk — бакелитовый блок; к — верхняя алюминиевая подставка; о - средняя алюминиевая подставка; п, р — болты и гайки для крепления полюсов магнита к станине; с, т — показана циркуляция воды внутрь и наружу соответственно; у — матовая стеклянная пластина. Все части нарисованы в масштабе, приведенном внизу, кроме пластин магнита (б) и проводов обмотки электромагнита (в), [Ktoiz L. С, Zimm В. И., Macromol., 5. 471—481 (1972).]
Ротационный вискозиметр Зимма—Крозерса с плавающим ротором и его модификация с погруженным ротором Эта модификация вискозиметра Куэтта позволяет с высокой точностью работать при очень низких градиентах сдвига (рис. 5.). Он принципиально отличается от вискозиметра Куэтта тем, что в приборе Куэтта градиент сдвига зафиксирован и измеряется напряжение сдвига, в то время как в данном вискозиметре напряжение сдвига задано, а измеряется градиент сдвига. Раствор помещают между неподвижным внешним цилиндром и плавающим в жидкости внутренним цилиндром, способным вращаться. Внутренний цилиндр содержит стальную пластинку. Снаружи внешнего цилиндра находятся вращающиеся магниты, которые заставляют эту пластинку, а поэтому и внутренний цилиндр вращаться. Скорость этого вращения зависит от количества стали во внутреннем цилиндре и вязкости жидкости и не зависит от скорости вращения магнита и плотности образца. Скорость сдвига можно варьировать изменением количества стали во внутреннем цилиндре (добавлением большего количества пластинок). Поскольку момент вращения пропорционален количеству металла во вращающемся магнитном поле, ротор будет вращаться намного быстрее и градиент сдвига возрастет. Градиент сдвига равен тангенциальной скорости, поделенной на радиальное расстояние между цилиндрами. Этот прибор просто измеряет вязкость относительно стандарта, такого, как вода, путем определения относительного количества времени, которое требуется, чтобы внутренний цилиндр проделал данное число вращений. Проблемой для всех вискозиметров с вращающимися цилиндрами является действие поверхностных пленок у мениска (концевые эффекты, о которых говорилось в предыдущем разделе). Прибор с погруженным ротором позволяет решить эту проблему. В этой модификации прибора Зимма — Крозерса внутренний ротор содержит захваченный пузырек воздуха, который сжимается под действием прилагаемого давления па раствор сверху. В результате внутренний цилиндр превращается в поплавок, который может быть так отрегулирован, что он будет полностью погружен в жидкость. Этот прибор значительно больше подходит для точного измерения при низкой скорости сдвига. Модификация прибора с погруженным ротором, названного - вязкоэластометром (используемым для другой цели), описана в последнем разделе.
|