合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 低界面張力納米流體提高低滲透油藏壓裂滲吸速率和采收率(一)
> 蒙藥滴丸劑制備與表面張力有何關系?
> 高溫多元合金表面張力的計算方法及裝置、設備
> 山茶油改性方法、制備原理及在水劑型化妝品中的應用(一)
> 水面上單分子層膜通過磷脂光控開關實現(xiàn)可逆光學控制——結果與討論
> 溴化鋰及離子液體水溶液密度、黏度和表面張力測定與計算
> 一文讀懂烷基糖苷下游產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀
> 烷基糖苷檸檬酸單酯二鈉鹽水溶液的動態(tài)表面張力測定及影響因素(下)
> 無機粒子對TPAE界面張力、發(fā)泡、抗收縮行為的影響(一)
> 連鑄結晶器內(nèi)渣鋼兩相表面張力和界面張力的演變行為與機制
推薦新聞Info
-
> ?超微量天平在藥物研發(fā)中的應用:精確稱量活性成分與標準品
> 超微量天平工作原理,如何為藥物研發(fā)實驗室選擇超微量天平?
> 醇醚硫酸鹽泡排劑的耐溫耐鹽性能及分子機理研究
> 利用表/界面張力儀評價醇醚硫酸鹽耐凝析油泡沫排液性能
> mRNA疫苗開發(fā)關鍵:脂質(zhì)納米粒(LNP)表面張力精準調(diào)控方案
> PAAS/CA/SSD雙網(wǎng)絡水凝膠制備及表面張力調(diào)控研究(三)
> PAAS/CA/SSD雙網(wǎng)絡水凝膠制備及表面張力調(diào)控研究(二)
> PAAS/CA/SSD雙網(wǎng)絡水凝膠制備及表面張力調(diào)控研究(一)
> 從無序到有序:雙乳液模板如何重塑中空材料合成與電池未來
> 微乳液:以超低界面張力撬動老油田殘余油的核心技術
?正十六烷與七甲基壬烷的界面張力
來源: 科翼計算模擬 瀏覽 1471 次 發(fā)布時間:2024-07-30
正十六烷(HXD)和七甲基壬烷(HMN)作為柴油燃料的替代品,因其在柴油中的顯著存在而被廣泛研究。本研究聚焦于測量這兩種化合物與氮氣在298至573 K溫度范圍內(nèi)和高達100 MPa壓力下的IFT數(shù)據(jù),以評估其在超臨界流體狀態(tài)下的行為。
概念
正十六烷(又稱十六烷,n-C16H34)的點火質(zhì)量很好,十六烷數(shù)為100。
七甲基壬烷,作為一種高度支化的烷烴,其分子中含有多個甲基(CH?-)基團,這些基團如同樹枝般從主碳鏈上伸出,賦予了分子高度的空間位阻和獨特的物理化學性質(zhì)。這種支化結構不僅影響了七甲基壬烷的熔點、沸點、密度等基本參數(shù),還直接關聯(lián)到其在不同介質(zhì)中的溶解性、表面活性和界面張力。
界面張力的形成主要源于分子間相互作用力的不平衡。在液體內(nèi)部,分子受到來自四面八方的等距且等強的吸引力,處于相對穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。然而,在液體與另一相(如氣體或另一種液體)的界面上,液體分子的一側受到來自液體內(nèi)部的吸引力,而另一側則可能受到較弱或完全不同的吸引力(如氣體分子間的微弱相互作用),這種不平衡導致了界面張力的產(chǎn)生。界面張力的大小與界面兩側分子的相互作用力、分子的極性、溫度、壓力等多種因素有關。
簡而言之,界面張力是兩種不同相(如液體與液體、液體與氣體或液體與固體)之間界面上存在的張力,它反映了這兩種相之間相互作用力的強弱。
材料與方法
實驗使用了市售的高純度HXD、HMN和N2。通過界面張力儀進行IFT測量,并通過KRüSS ADVANCE軟件包進行數(shù)據(jù)分析。
結果與討論
實驗結果顯示,HMN+N2系統(tǒng)的IFT值顯著低于HXD+N2系統(tǒng),特別是在更高壓力下。這歸因于HMN中N2的溶解度增加,這與我們之前的研究結果一致。
結論
本研究成功地測量并模擬了HXD+N2和HMN+N2混合物在高壓和高溫條件下的IFT數(shù)據(jù)。研究結果對于理解和改進柴油燃料噴霧的行為具有重要意義,并為進一步的理論研究和工業(yè)應用提供了數(shù)據(jù)支持。





