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
-
> 石莼、菠菜類囊體膜LB膜的制備及在納米ZnO上的組裝和光電性質(zhì)
> 水的表面為什么會有張力?表面張力的形成與影響因素
> 混合型烷醇酰胺復(fù)雜組成對油/水界面張力的影響規(guī)律(一)
> “天宮課堂”第三課的具體課程有哪些?
> 雙內(nèi)凹結(jié)構(gòu)表面可實現(xiàn)對低表面張力液體的穩(wěn)固超排斥
> 電化學(xué)氧化對液態(tài)金屬表面張力的影響機制:表面張力可隨電位變化
> 生物表面活性劑產(chǎn)生菌菌體密度、細胞疏水性與發(fā)酵液pH及表面張力的關(guān)系(二)
> 毛細現(xiàn)象:表面張力和接觸角兩者有什么關(guān)系?
> 多相凝聚體系的界面張力計算方法及研究進展
> 表面張力貯箱電子束焊接設(shè)計要求及與焊縫熔深之間關(guān)系
推薦新聞Info
-
> ?全自動表面張力儀無法啟動、讀數(shù)不穩(wěn)定等常見故障及解決方法
> 混合型烷醇酰胺復(fù)雜組成對油/水界面張力的影響規(guī)律(二)
> 混合型烷醇酰胺復(fù)雜組成對油/水界面張力的影響規(guī)律(一)
> 懸滴法測量液體表面張力系數(shù)的測量裝置結(jié)構(gòu)組成
> 多晶硅蝕刻液的制備方法及表面張力測試結(jié)果
> 高溫多元合金表面張力的計算方法及裝置、設(shè)備
> 納米生物質(zhì)體系性能評價及驅(qū)油特性實驗研究
> 多相凝聚體系的界面張力計算方法及研究進展
> 基于表面張力的開放式微流體平臺,利用微柱重建三維肺部細胞微環(huán)境
> 強紫外線輻射對減縮劑抑制水泥石干縮變形效果研究(四)
咪唑類離子液體對不同煤塵潤濕性能的影響規(guī)律(下)
來源:礦業(yè)安全與環(huán)保 瀏覽 272 次 發(fā)布時間:2024-08-28
2.3不同煤種的活性水溶液鋪展系數(shù)
當溶液滴到煤表面,溶液底部接觸到煤表面后逐漸在煤表面鋪散開來的過程叫作鋪展。鋪展系數(shù)是表征溶液在煤表面的鋪展能力,鋪展系數(shù)越大,潤濕性越強,其計算公式如下:
(1)
式中:S為鋪展系數(shù),mN/m;γsg、γsl、γgl分別為氣—固表面張力、液—固表面張力、氣—液表面張力,mN/m;θ為離子液體與煤塵表面的接觸角,(°)。
根據(jù)不同煤種的接觸角擬合得出鋪展系數(shù)與活性水溶液質(zhì)量分數(shù)的關(guān)系,如圖4所示。
圖4鋪展系數(shù)與溶液質(zhì)量分數(shù)之間的關(guān)系
從圖4可以看出:
1)3種咪唑類離子液體的鋪展系數(shù)先隨溶液質(zhì)量分數(shù)的增大而迅速增大;當質(zhì)量分數(shù)增加到一定程度后,鋪展系數(shù)逐漸趨于平穩(wěn)。這是由于離子液體能夠破壞煤的物理化學(xué)結(jié)構(gòu),隨溶液質(zhì)量分數(shù)的增大,煤表面越發(fā)粗糙,孔隙和裂紋數(shù)量也隨之增加,而煤表面孔隙和裂紋越多,則鋪展效果越好;當煤體被完全破壞后,溶液在煤表面鋪展隨質(zhì)量分數(shù)繼續(xù)增大變化不大,即鋪展系數(shù)逐漸趨于穩(wěn)定。
2)[Emim][BF4]溶液的鋪展系數(shù)明顯大于其他2種溶液,即[Emim][BF4]溶液在煤表面更易于潤濕鋪展。這是因為離子液體可以改變煤中官能團含量,[Emim][BF4]溶液的加入可以更高效地增加煤中親水性官能團含量,減少疏水性官能團含量,提高其在煤表面的鋪展能力。
3.不同煤種的高效離子液體水溶液復(fù)配研究
為探究離子液體復(fù)配是否會起到增效的作用,即復(fù)配溶液對煤的潤濕性能是否優(yōu)于單一溶液。取質(zhì)量分數(shù)為2%的3種離子液體按照陽、陰離子不同復(fù)配成A、B 2組活性水溶液,復(fù)配質(zhì)量比為6∶0、5∶1、4∶2、3∶3、2∶4、1∶5、0∶6;分別對A、B 2組活性水溶液進行表面張力和接觸角試驗,研究復(fù)配溶液對煤的潤濕效果。
3.1復(fù)配溶液離子數(shù)對表面張力的影響
不同復(fù)配質(zhì)量比下A、B 2組復(fù)配溶液的表面張力變化情況如圖5所示。
圖5不同復(fù)配質(zhì)量比下溶液表面張力變化情況
從圖5可以看出:
1)與純水相比,復(fù)配后的A、B 2組溶液的表面張力顯著降低,A組復(fù)配溶液的表面張力隨不同復(fù)配質(zhì)量比變化不大,B組復(fù)配溶液的表面張力易受復(fù)配質(zhì)量比變化的影響。
2)相同陽離子[Bmim][BF4]和[Bmim][Cl]復(fù)配溶液,表面張力[BF4]-略大于[Cl]-,說明在同種陽離子的情況下,[Cl]-的表面活性優(yōu)于[BF4]-,這是因為[Cl]-的電負性更強,能夠增強液體氫鍵強度,減弱陰陽離子間庫侖力作用,故而表面張力減小。
3)相同陰離子復(fù)配溶液的表面張力小于相同陽離子復(fù)配溶液的表面張力,當相同陰離子復(fù)配溶液的復(fù)配質(zhì)量比為2∶4時,表面張力達到最低值27.62 mN/m,且其表面張力均低于2種單一溶液的表面張力,說明該復(fù)配溶液的潤濕效果最好。推測相同陰離子復(fù)配溶液中,不同的兩陽離子之間可能產(chǎn)生了協(xié)同增潤作用。
3.2復(fù)合離子液體對煤塵接觸角的影響
圖6為A、B組復(fù)配溶液與3種煤樣接觸角的對比圖,不同煤樣吸液時間變化情況如圖7所示。
圖6不同陽、陰離子復(fù)配溶液的接觸角變化情況
圖7不同煤樣的吸液時間變化情況
從圖6、圖7可以看出:
1)與純水相比,復(fù)配后的A、B 2組溶液的接觸角明顯降低,對于焦煤、褐煤、長焰煤,B組溶液復(fù)配質(zhì)量比為2∶4時接觸角降低最多,分別為31.131%,27.969%、14.713%;對于焦煤,A組溶液復(fù)配質(zhì)量比為6∶0時接觸角降低最多,為26.452%,對于褐煤、長焰煤,A組溶液復(fù)配質(zhì)量比為1∶5時接觸角降低最多,為25.982%、20.026%。
2)對于3種煤樣,當復(fù)配質(zhì)量比由6∶0變化到4∶2時,B組復(fù)配溶液吸液作用增強,推測此時[Emim]+發(fā)揮主要作用,其中某些基團可能破壞了煤活性結(jié)構(gòu),增大B組復(fù)配溶液對煤的溶解度;但隨著復(fù)配質(zhì)量比由4∶2變化到0∶6時,A組復(fù)配溶液吸液作用增強,這可能是因為與[BF4]-比較,Cl-的親水能力更強,易于形成結(jié)合水,提高活性水的潤濕能力,推測此時Cl-發(fā)揮主要作用,Cl-含量不斷增加,活性水對煤塵的潤濕能力不斷增強。
4.結(jié)論
1)添加離子液體后,隨著活性水溶液中離子液體質(zhì)量分數(shù)增大,表面張力和接觸角迅速減小,陰離子[BF4]-比[Cl]-對煤樣的潤濕作用能力更強,陽離子[Emim]+比[Bmim]+對煤樣的潤濕作用能力更強;
2)3種咪唑類離子液體的鋪展系數(shù)隨離子液體質(zhì)量分數(shù)的增大而迅速增大,長焰煤的親水能力最好,而焦煤的親水能力最差,這與煤中親水基團和疏水基團的含量有關(guān);
3)相同陰離子的復(fù)配溶液潤濕性優(yōu)于相同陽離子的潤濕性,相同陰離子復(fù)配溶液的復(fù)配質(zhì)量比為2∶4時,表面張力達到最低值27.62 mN/m,對焦煤的接觸角降低最多,為31.131%;
4)在一定復(fù)配質(zhì)量比范圍內(nèi),離子液體既可以通過破壞煤中官能團、共價鍵等,增強對煤塵結(jié)構(gòu)的溶解能力,也可以通過降低水的表面張力,提高溶液的潤濕能力。