Рассчитаем В по уравнению В = (σ0-σ1)/Ln(C2/C1 – 1) (см. график σ = f(c) ).
Пр. В1 = (0.073-0.0724) / In (0,083/0,013 – 1) = 0,00035 (Дж/М2)
В2 = (0,073-0,0703) / In (0.16/0.013-1) = 0.00094 (Дж/М2)
Bcp = B1+B2 / 2 = 0.000644 (Дж/М2)
моль/м27. Покажем, что А в уравнении Шишковского ≈ К в уравнении Ленгмюра.
дж/м2 |
дж/м2 |
моль/л |
в уравнении Шишковского К = 7,4 в уравнении Ленгмюра |
Т.О.постоянная А в уравнении Шишковского приблизительно равна К в уравнении Ленгмюра.
8. Рассчитаем высоту адсорбционного слоя d и площадь, занимаемую одной молекулой ПАВ на поверхности раствора q
Вывод: В ходе лабораторной работы было определено поверхностное натяжение растворов изопропанола различной концентрации. Построив изотерму σ = f(c) для полученных растворов можно определить, что с увеличением концентрации значение показателя поверхностного натяжения уменьшается. Сведя определение адсорбции к экспериментальному изучению зависимости σ от концентрации вещества в объемной фазе было рассчитано значение адсорбции Г. Полученная зависимость соответствует уравнению Гиббса для ПАВ(которые и были исследованы). Построена изотерма адсорбции Г= f(с) проанализировав которую можно сделать вывод о том, что чем больше концентрация раствора, тем больше значение величины адсорбции. Данная зависимость удовлетворяет уравнению Гиббса для данных систем так как зависимость С/Г = f(C) имеет линейный характер. Графически определены значения постоянных величин: константы адсорбционного равновесия (К) и адсорбции при полном насыщении поверхности мономолекулярным слоем адсорбента (Г∞). Получив величины позволяющие охарактеризовать расположение молекул ПАВ в поверхностном слое: высоту адсорбционного слоя σ и площадь q, занимаемую 1 молекулой ПАВ на поверхности раствора, можно сделать вывод о том, что молекулы располагаются вертикально в поверхности слоя. К=7,4 моль/л
δ = 0,2 нм
q = 6,29*10-18 м2