Očuvanje u vakuumu. Priprema gela
Ostavite poruku
Očuvanje u vakuumu. Priprema gela
(1) Dodajte određenu količinu tetrabutil titanata, bezvodnog etanola, vode i katalizatora u čašu, brzo miješajte dok ne nastane gel, a zatim ostavite da stoji nekoliko dana. Količina vode i pH kontrola mogu varirati među skupinama. (2) Zamijenite preostalu vodu i reagense u gelu s apsolutnim etanolom.
Površinska napetost očuvanja vakuuma više ne postoji u superkritičnom sušenju
Dodavanje površinski aktivne tvari za sušenje uvest će nečistoće. Trenutačno je najučinkovitija metoda za uklanjanje učinka površinske napetosti tekućine na oštećenje gela korištenje sušenja zamrzavanjem na niskim temperaturama ili istiskivanje tekućine u porama gela u uvjetima superkritičnog fluida, odnosno superkritično sušenje i superkritično sušenje. U fluidu u superkritičnom stanju nestaje sučelje plin-tekućina, a površinska napetost više ne postoji u superkritičnom sušenju. U ovom trenutku nema dodatnog pritiska koji stvara površinska napetost u kapilarnim porama gela. Stoga se sušenjem pod superkritičnim tekućim uvjetima može održati originalna disperzijska struktura gela, čime se izbjegava aglomeracija i aglomeracija materijala ili nanočestica uzrokovana jakom kontrakcijom kapilara u procesu sušenja konvencionalnih tehnika sušenja kao što je sušenje na sobnoj temperaturi i sušenje pečenjem , sprječavanje materijalnih osnovnih čestica. Posljedice su hrapavost, nagli pad specifične površine i veliko smanjenje poroznosti.
Postoji tijesan odnos između svojstava površine vakuumskog konzerviranja.
D.4 Tipični dijagram tlaka čistih tvari D.4-1 Tipični dijagram tlak-temperatura čistih tvari D.4 Tablica D.4-1 Kritična svojstva nekih uobičajenih tvari
Studije termofizike tekućina pokazuju da je površinska napetost tekućina povezana s temperaturom na sljedeći način:
σ {{0}}} σ 0 (1 T / TC )
U formuli: σ——površinski napon tekućine; σ0——karakteristična konstanta povezana s međumolekulskim privlačenjem; TC je kritična temperatura materije. Kada temperatura sustava dosegne kritičnu temperaturu (T=TC ), prema gornjoj formuli, površinska napetost teži nuli, što ukazuje da pod kritičnim uvjetima sučelje faze plin-tekućina nestaje i površinska napetost prestaje postojati. Prije nego što se gel osuši, mrežna struktura gela se napuni tekućim otapalom. Sušenjem osušenog gela, nakon što otapalo djelomično ispari, tekućina počinje stvarati menisk u kapilarnim porama mreže gela, što rezultira dodatnim pritiskom. p=2σ/r. Veličina kapilare gela općenito je 1~100 nm. Ako je radijus kapilare gela 20 nm, kada postoji tako jaka sila kontrakcije kapilare koju stvara površinska napetost tekućine etanola, teorijski izračun će odgovarati tlaku. 2,3 Mpa. Veličina kapilarnih pora se dodatno smanjuje, a dodatni pritisak se dodatno povećava, tako da se čestice dalje približavaju, agregiraju i skupljaju, a struktura mreže gela kolabira. Zbog toga je teško spriječiti skupljanje i fragmentaciju gela korištenjem konvencionalnog procesa sušenja, te se na kraju može dobiti samo fragmentirani, tvrdi i porozni kserogel velikih razmjera.
www.superbheater.com







