合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 水成膜泡沫滅火劑之氟碳表麵活性劑YM-316複配性能及表麵張力測定(下)
> 基於表麵張力係數等模擬液滴撞擊熱壁麵的動力學行為(二)
> 溫度、表麵張力的變化勢對土壤的收縮開裂的影響
> 泡沫酸液表麵張力調控與無機礦物溶蝕解堵特性研究(一)
> 乙醇胺與勝坨油田坨28區塊原油5類活性組分模擬油的動態界麵張力(一)
> 各種測量ILs汽化焓對比:表麵張力法、熱重法、簡單相加法、 基團貢獻法……(二)
> 炔屬二醇表麵活性劑對環氧灌漿材料漿液性能、灌體的滲透性影響(一)
> 超低界麵張力環保型高溫高鹽油藏的驅油表麵活性劑配方比例及製備(一)
> 高速印刷潤版液動態表麵張力變化及影響因素
> 基於界麵張力儀和電位儀分析SPF減水劑結構-性能關係(一)
3種不同變質煤樣經濕法超細粉碎後煤顆粒表麵張力變化(二)
來源:中國粉體技術 瀏覽 848 次 發布時間:2026-01-28
2.2潤濕性分析
3種煤樣超細粉碎後的接觸角變化見圖1、2。可以看出,變質程度高的太西煤的接觸角在100°左右波動,明顯大於神木不粘煤和淮南氣煤的接觸角(在75°左右變化)。還可以看出,濕法超細粉碎後3種變質程度煤樣的接觸角的變化規律相似,在短時間的濕法超細粉碎後,接觸角變大,疏水性增強,隨著超細粉碎時間的延長,接觸角減小。總體來看,神木煤與淮南煤在濕法超細粉碎後的接觸角大於超細粉碎前的,說明對於低階煤,在濕法超細粉碎後,煤顆粒表麵的疏水性在一定程度上有所增強,潤濕性減弱;太西煤在濕法粉磨30、45min後的接觸角小於超細粉碎前的,由此可得,對於高階煤,長時間進行濕法超細磨礦會劣化煤顆粒表麵的疏水性。
圖1超細粉碎後接觸角的測量圖(使用Delta-891视频下载安装測得)
圖2超細粉碎後接觸角的變化(使用Delta-891视频下载安装測得)
3超細煤粉界麵物理、化學量的計算
3.1煤顆粒的表麵張力
朱定一等通過設計一種在有限液-固界麵上的潤濕性表征體係,推導出在無限液-固界麵係統中固相表麵張力和液-固界麵張力的計算方法,並且通過潤濕角實驗和計算,證實了在接觸角較大時,該理論對固相表麵張力的一致性。圖3所示為液相在無限固體平麵上的潤濕表征係統。其中γsl、γlg、γsg分別表示固-液、液-氣、固-氣3個界麵上的表麵張力,O為氣-液-固三相接觸點,θ1為氣-液界麵的切線與固-液界麵的夾角,即接觸角。當達到平衡時,作用於潤濕周邊的3個表麵張力在水平方向的分力必為0,此時的平衡狀態方程,即Young方程為
圖3無限液-固界麵的表麵張力分布
γsg=γsl+γlgcosθ1,0°≤θ1≤180°(1)
圖4所示為有限液-固界麵的潤濕表征體係。其中θ2為平衡狀態下液滴能保持的最大接觸角,此時,以O點為中心,液滴在水平和垂直方向上的張力合力為0,因此在水平方向有
圖4有限液-固界麵的表麵張力分布
γsl=-γlgcosθ2,90°≤θ2≤180°(2)
在垂直方向有
γsg=γlgsinθ2,90°<θ2≤180°(3)
將式(3)代入Young方程中有
γsl=γlg(sinθ2-cosθ1),90°≤θ2≤180°,0°≤θ1≤180°(4)
由於sinθ2=√(1-cos²θ2),cosθ2=-γsl/γlg,因此,將式(5)代入式(4)中解析後得
γsl=(γlg/2)(√(1+sin²θ1)-cosθ1),0°≤θ1≤180°(6)
將式(6)代入Young方程中有
γsg=(γlg/2)(√(1+sin²θ1)+cosθ1),0°<θ1≤180°(7)
式(6)、(7)即為在無限界麵體係中液-固界麵與固體表麵的表麵張力計算式。這種方法計算得到的表麵張力是未加任何假設條件的理論解。由式(6)、(7)可得,通過實驗測量接觸角θ(如圖3、4中的θ1、θ2)與液相的表麵張力即可求得液-固界麵與固體表麵的表麵張力。計算結果見圖5,其中γlg=72.75 mJ/m²。由圖可知,與太西煤相比,神木煤和淮南煤有較大的表麵張力,隨著變質程度的增加,煤顆粒的表麵張力減小。超細粉碎後的γsg與接觸角呈負相關,γsl與接觸角呈正相關。3種煤樣的表麵張力、煤-水界麵張力與接觸角的關係見圖6。隨著水在煤表麵的接觸角的增加,煤顆粒的表麵張力減小,煤-水界麵張力增大,潤濕性劣化。煤粉表麵張力越小,煤粉-水界麵的表麵張力越大,在與氣泡接近過程中,更易於排開表麵的水分子,與氣泡接觸。
圖5超細粉碎後煤顆粒表麵張力與煤顆粒-水表麵張力的變化
圖6煤粉表麵張力與接觸角的關係
3.2煤顆粒-水體係的粘附功
液相從固相表麵分離所需的單位麵積功即為粘附功Wsl。根據Dupre方程
γsl=γsg+γlg-Wsl(8)
將式(6)、(7)代入式(8),可得在無限界麵液-固體係中的煤顆粒與水的粘附功表達式:
Wsl=γlg(1+cosθ1),0°≤θ1≤180°(9)
將接觸角θ與γlg代入式(9)可得煤顆粒與水的粘附功,結果見圖7。由圖可知,隨著超細粉碎時間的延長,煤-水體係的粘附功的變化趨勢與接觸角的變化趨勢相反。3種煤樣的接觸角與粘附功的關係見圖8。由圖可知,隨著接觸角的增大,煤-水界麵的粘附功減小,說明粘附功越小,煤顆粒的潤濕性越差。粘附功也可作為衡量煤顆粒潤濕性的指標。
圖7超細粉碎後煤顆粒-水體係粘附功的變化
圖8粘附功與接觸角的關係
4結論
1)神木不粘煤與淮南氣煤2種低階煤在濕法超細粉碎後疏水性增強,隨著超細粉碎時間的延長,疏水性先增強,然後有所減弱;太西無煙煤在長時間濕法超細粉碎後疏水性減弱,甚至弱於超細粉碎前的。
2)隨著變質程度的增加,煤顆粒的表麵張力減小;隨著煤顆粒粒度的減小,不同變質程度煤樣的表麵張力與接觸角呈負相關,煤-水界麵張力與接觸角呈正相關;接觸角增大,煤顆粒表麵張力減小,煤-水界麵張力增大。
3)超細粉碎後,煤-水體係的粘附功的變化趨勢與接觸角的變化趨勢相反。接觸角越大,煤-水體係的粘附功越小,煤顆粒的潤濕性越差;粘附功也可作為衡量潤濕性的標準。





