Smáčení reálných povrchů

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vypařování.
Advertisements

Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování.
Struktura a vlastnosti kapalin
Tepelná výměna prouděním
FYZIKA PRO II. ROČNÍK GYMNÁZIA F6 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN
Sublimace - desublimace
VYPAŘOVÁNÍ A VAR.
Voda Stejně jako vzduch, světlo a teplo je i voda neživou součástí přírody a nezbytnou podmínkou života na naší planetě. Vodu přijímáme spolu s potravou,
Biologické aspekty vody
Pevné látky a kapaliny.
Porovnávání rozestíracích schopností
Fázová rozhraní Fáze IFáze II z makroskopického hlediska.
STRUKTURA A VLASTNOSTI
Chování částic v látkách při různých skupenstvích
Skupenství látek a vnitřní energie
Mechanické vlastnosti kapalin Co už víme o kapalinách
Vypařování (Učebnice strana 82 – 83)
PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY
19. Struktura a vlastnosti kapalin
Kapaliny.
Voda a vzduch = základ života
potřebné ke změně teploty nebo přeměně skupenství látky
Anotace Prezentace určená k opakování a procvičování učiva o vodě AutorIng. Lenka Kalinová JazykČeština Očekávaný výstup Žák chápe důležitost vody pro.
Vojtěch Škvor, Robert Kočí, Zuzana Podhorská, Lucie Syslová
VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
Aleš Baťha Veronika Kohoutová Etela Kouklíková Monika Vančurová
Jirka Brabenec David Fousek Ondra Holoubek Kamil Chvátal
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
Samoplnicí lahev Předmět: Biologie Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar
Vypařování: Na rozdíl od tání a tuhnutí vypařování probíhá
Vypařování a kapalnění
FMVD I - cvičení č.4 Navlhavost a nasáklivost dřeva.
Kapilární jevy.
Vypařování a kapalnění
Struktura a vlastnosti kapalin
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY
Šíření tepla TEPLO Q.
Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor:Petr.
Změny skupenství v přírodě shrnutí učiva o přeměnách skupenství
VI. SKUPENSTVÍ. Víme, že látky se skládají z atomů, molekul nebo iontů. Částice jsou v neustálém pohybu. Jejich kinetická energie je úměrná teplotě. skup.
Částicová stavba látek
POVRCHOVÁ SÍLA KAPALIN
Koloběh vody v přírodě Dominik Cilc.
ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK II.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Sytá pára. Var.
Voda je jedna z nejdůležitejších látek na Zemi. Převážná část 97% tvoří oceány a moře (slaná voda). jezera a řeky tvoří 3% (sladká voda), a 2% tvoří.
KOLOBĚH LÁTEK A TOK ENERGIE
Atmosféra Země a její složení
ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA
Počasí. obsah počasí sluneční záření, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, oblačnost, vodní srážky, tlak vzduchu, vítr předpověď počasí pozorování počasí.
Vypařování a kapalnění
Kapaliny.
Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ.
Vypařování a kapalnění - úlohy Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 8. ročníku. Slouží k naučení nového učiva. Žák pozná podstatu přeměny skupenství kapalného na plynné (vypařování.
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Měření povrchového napětí
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY
Kapilární jevy 1.
STRUKTURA A VLASTNOSTI
NEŽIVÁ PŘÍRODA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními znaky a dělením neživé přírody.
ADSORPCE na fázovém rozhraní pevná fáze-plyn.
Měření úhlu smáčení .
Jevy na rozhraní kapaliny a pevného tělesa
Vlastnosti kapalných látek
POVRCHOVÁ VRSTVA KAPALINY
Měření povrchového napětí
Transkript prezentace:

Smáčení reálných povrchů  - naměřený (makroskopický) úhel smáčení (na ideálním hladkém povrchu  =  Y z Youngovy rovnice) mikroskopický úhel smáčení

Hystereze kontaktního úhlu index „a“ …advancing „r“ …retreating

Lyskonoh využívá hystereze kontaktního úhlu k nakrmení 10 cyklů/s 10 cm/s

Drsnost povrchu v rovnováze Wenzelova rovnice (Youngova rovnice)

 >1 Drsnost povrchu Např. Např.

z parní fáze na pevný povrch  změna úhlu smáčení Adsorpce na povrchu Snížení povrchové energie pevné látky v důsledku adsorpce molekul kapaliny z parní fáze na pevný povrch  změna úhlu smáčení Z vyhodnocení fotografie kapky kapaliny umístěné na zcela čistý povrch kovové desky byl zjištěn úhel smáčení 57. Povrchové napětí kapaliny je 62 mN m–1, pro mezifázové napětí kov-kapalina je udávána hodnota 22 mN m–1. (a) Rozhodněte, zda kapalina smáčí nebo nesmáčí kovovou desku. (b) Vypočítejte povrchovou energii tuhé látky (c) Jestliže byla kapka kapaliny umístěna na povrch téhož kovu, který byl po delší dobu vystaven působení ovzduší, zvětšil se úhel smáčení na 78. Jaký je povrchový tlak, způsobený adsorpcí na povrchu kovu? Úloha 2-22:  = 57 ℓg = 62 mN m–1 sℓ = 22 mJ m–2   = 78 (a) 0 <  = 57 < 90  kapalina dobře smáčí pevný povrch (b) (c) Povrchový tlak: (1) (2)

Heterogenita povrchu (Cassie-Baxterova rovnice)

Přechod z Casie-Baxterova do Wenzelova stavu aplikací tlaku odpařováním kapek vibracemi aplikací elektrického napětí

Hierarchická struktura superhydrofobní povrch  > 150°

Efekt lotosového listu výčnělky široké 10 až 20 μm, vysoké 10 až 15 μm s vrcholovým úhlem ~ 170° pokryté šupinkami vosku ve tvaru jehliček o průměru 1 μm

kapka na hladkém povrchu kapka na hrbolatém povrchu Technické aplikace: samočistící materiály povrchy staveb, oken, nádobí, komunikací rolety, slunečníky, plachty, stany

Stopkovýtrusné houby

Superhydrofobní oči hmyzu

Anti-Lotus efekt Je-li umístěna kapka suspenze nanočástic na pevný povrch o teplotě vyšší než její teplota varu, spodní partie kapky se ihned vypaří a na určitou dobu chrání zbytek kapky před dalším vypařováním. Kapka se tak vznáší na polštáři vlastní páry (Leidenfrostova kapka). Je-li pak pevný podklad nakloněn, kapka se začne pohybovat a nanočástice se z ní vylučují. Kapka tak za sebou zanechává stopu ve tvaru drátku tvořeném těsně uspořádanými nanočásticemi.

Salvinia efekt Superhydrofobní povrchy některých organismů jim umožňují udržet si pod vodou vzduchový film po několik dní či měsíců Salvinia molesta (nepukalka obtížná - kapradina)  rychle schnoucí plavky nebo nepromokavé oblečení voda vzduch list hydrofilní hydrofobní

Salvinia efekt Povrchy modelované podle této rostliny by mohly ušetřit až 10 % paliva - jedno procento z celosvětové spotřeby paliva. 

Dýchání pod vodou Pavouk vodouch stříbřitý Plastron: mikroplastron makroplastron Plastron:  slouží jako zásobárna kyslíku  funguje jako fyzikální plíce, které umožňují přijímat kyslík z vody Pavouk vodouch stříbřitý

Sběrač Pro pouštní živočichy je klíčovým problémem šetření vodou a řada z nich vyvinula důmyslné triky, jak si v suchém prostředí obstarat něco k pití. Leskle černý brouk sběrač rosný (Onymacris unguicularis), žijící v Namibii, obývá duny nedaleko od moře. Ráno, když vítr přivane nad poušť mořskou mlhu, zaujme brouk zvláštní polohu s hlavou dole, zadečkem nahoře a doširoka roztaženýma nohama. Broukův krunýř je hrbolatý, střídají se voskem pokryté hydrofobní oblasti s hydrofilními vrcholky hrbolů. Hrboly mají průměr asi 500 μm a jsou vzdálené asi 500–1,500 μm. Povrch hydrofilních oblastí je hladký, hydrofobní oblasti jsou pokryté hexagonálně uspořádanými výčnělky o průměru asi 10 μm. Díky černé barvě jeho tělo vyzařuje teplo více nežli okolní písek, tím se sběrač ochlazuje pod teplotu rosného bodu a na jeho těle kondenzuje vzdušná vlhkost. Kondenzace vody začíná na hydrofilních místech (kapičky o průměru kolem 15 mikronů) a kapky rostou. Když kapka dosáhne kritické velikosti, kdy gravitace a účinek větru překonají kapilární síly, které váží kapku k povrchu, kapka se skulí do hydrofobní oblasti, která vede přímo brouku do úst. Každé ráno tento brouk vyleze na vrchol písečné duny a získá tak množství  vody o 12 % procentech své hmotnosti. Místní obyvatelé tento trik úspěšně napodobují a vyrábějí podobné „lapače mlhy“, aby nasbírali vodu sami pro sebe.

Námrazy na křídlech Voda dokáže z mírně skloněného podchlazeného superhydrofobního povrchu odskočit a odtéci bez jeho smočení ještě dříve, než se v ní stihnou vytvořit krystalizační jádra způsobující v podstatě okamžitou řetězovou proměnu v led. To funguje až do teploty -25 °C až -30 °C. Voda dokáže z mírně skloněného podchlazeného superhydrofobního povrchu odskočit a odtéci bez jeho smočení ještě dříve, než se v ní stihnou vytvořit krystalizační jádra způsobující v podstatě okamžitou řetězovou proměnu v led. To funguje až do teploty -25 °C až -30 °C.

osten větve paprsky s háčky Ptačí peří

Kormoráni

Kde se také najdou kormoráni? „O naše bobry a velké ptáky musíme vytrvale pečovat“, hlásá ministr životního prostředí . Objednali si proto těsně před koncem roku tisíc kusů dámských kalhotek s bobrem a pánských trenek s ptákem jako součást zakázky na výrobu propagačních předmětů pro kampaň Česká příroda. ,

Motýlí křídla Hierarchické mikro- a nanostruktury Adheze na superhydrofobních motýlích křídlech (b) je-li křídlo nakloněno dolů asi v 9° úhlu, kapka se snadno skutálí ve směru od těla (RO – radialoutward) (c) Na křídle které je skloněno nahoru (dokonce i úplně kolmo) je kapka “přišpendlena” Nishimoto Hierarchické mikro- a nanostruktury na povrchu motýlích křídel. Snímky periodického uspořádání překrývajících se mikrošupin a jemných lamel na šupinách tvořených nanoproužky.

Hmyz na hladině vody Jak se udrží?

Kdy se hmyz udrží na hladině?

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1cId1YTxC1s