Създаване, регулиране, унищожаване, тестване и оценка на пяна - PDF безплатно изтегляне

Създавайте, регулирайте, унищожавайте, тествайте и оценявайте пяната

създаване

Брошура за пяна TEGEWA работна група повърхностноактивни вещества * * Членове: Dr. Britta Jakobs, Sasol Germany GmbH, 45764 Marl Rolf-Dieter Kahl, BASF AG, 67056 Ludwigshafen Drs. Hamke Meijer, Kao Chemicals GmbH, 46422 Emmerich Dr. Денис Милър, Clariant Products (Германия) GmbH, 65926 Франкфурт Dr. Йорг Андреас Шрьотер, Ecogreen Oleochemicals GmbH, 06861 Dessau-Roßlau Dr. Волфганг Шпиглер, BASF AG, 67056 Лудвигсхафен (ръководител) Dr. Rainer Traber, Ciba AG, CH-4002 Базел 2

Съдържание 1. Цели на брошурата 4 2. Теоретични принципи 5 3. Повърхностноактивни вещества 11 4. Пеногасители 14 5. Пяна на практика 18 5.1 Силно разпенващи се системи 18 Течни средства за лично почистване 18 Пяна за коса 19 Пяна за бръснене 20 Препарати за миене на съдове 21 Почистваща пяна за твърди повърхности 21 Покритие на текстилни повърхности 23 Флотация 24 Пожарогасителна пяна 25 Храна 26 5.2 Системи с ниска пяна 27 Детергенти 27 Автоматично миене на съдове 29 Измиване на промишлени бутилки 30 Детергенти за търговския сектор 31 5.3 Системи без пяна 32 Производство на хартиени влакна 33 Производство на влакна от дърво 33 Производство на влакна от отпадъчна хартия 33 Производство на суспензия от водни влакна (целулоза) 34 Производство на хартия 34 Предварителна обработка на текстил 35 Боядисване на текстил 37 Печат на текстил и довършване на текстил 38 Металообработване 39 Системи за водно покритие 40 Производство на захар 41 6. Методи за изпитване на пяна 42 7. Литература 44 8. Речник 45 3

Фиг. 1 структура от пяна (полиедрена пяна); Снимка: Clariant (Лаборатория д-р Милър) Отводняването на пяната предизвиква постепенен преход от сферичната пяна към пяната от полиедър. Течност от полиедрена пяна сферична пяна Фиг. 2 Структура на слой пяна Фиг. 2 показва и двете структури в слой пяна. Дренажът е бавен във вискозни течности и насърчава образуването на сферична структура от пяна там. В статична колона от пяна дренажът води до намаляване на обема на течността в пяната. В същото време тънките ламели постепенно се чупят, така че пяната се разпада. Това води както до промяна в структурата на пяната, така и до намаляване на обема на пяната. Динамични колони от пяна съществуват, например, когато пяната се генерира чрез вдухване на въздух, циркулация или пръскане. Състоянието на равновесие се достига след определено време. 6-то

Контактният ъгъл φ> 90 води до капилярни сили в ламелата от пяна, които водят до отток от твърдото вещество. Ламелата от пяна се изтънява все повече и повече, докато твърдото тяло вече не се намокри от нея [14] и ламелата от пяна се счупи (фиг. 6). Обезвлажняване на хидрофобни твърди вещества от ламела от пяна φ> 90 счупване на ъгъла за контакт на обезвлажняване на ламела от пяна φ течност/твърдо вещество φ 90 обезвлажняване Фиг. 6 Механизъм на обезпеняване на хидрофобните твърди частици [15]. Освен това обаче се наблюдават и синергични ефекти. Едно от обясненията за това - наред с другите - се връща към Годард, Кулкарни и Канер [16]. Разпенвател, състоящ се от хидрофобно носително масло и хидрофобно твърдо вещество. Молекули на повърхностноактивно вещество. Ламела с пяна. Маслото се разпространява и твърдото вещество влиза в контакт с повърхностноактивните вещества. Молекулите на повърхностноактивното вещество се адсорбират от твърдото вещество. Ламелата е изчерпана от повърхностноактивни вещества. Ламелата от пяна се разкъсва Фиг. 7 Синергичен ефект на пенообразуване в системи от хидрофобни масла и твърди вещества 16