合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 低表面張力物系在規(guī)整填料塔中的流體力學(xué)性能和傳質(zhì)性能(二)
> 基于表面張力方法判斷物質(zhì)(或材料)的親水性(二)
> 桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測(cè)定、乳液穩(wěn)定性、固化膜性能測(cè)試(一)
> 甜菜堿類(lèi)表面活性劑?的礦化度對(duì)界面張力影響有多大
> 表面張力儀的測(cè)試范圍以及測(cè)值精度的意義
> 農(nóng)藥?kù)F滴霧化與在玉米植株上的沉積特性研究
> 啤酒表面張力與泡沫持久性關(guān)系的研究
> 油田用酸化增產(chǎn)增注劑成分配方比例變動(dòng)對(duì)油水的界面張力的影響
> 尿液中出現(xiàn)大量泡沫是不是得腎病?
> 高溫高壓潤(rùn)濕性及界面張力儀功能、使用范圍及應(yīng)用
推薦新聞Info
-
> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(三)
> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(二)
> 影響?yīng)M縫間氫鍵流體氣液平衡界面張力的因素有哪些(一)
> GA、WPI和T80復(fù)合乳液體系的脂肪消化動(dòng)力學(xué)曲線、界面張力變化(四)
> GA、WPI和T80復(fù)合乳液體系的脂肪消化動(dòng)力學(xué)曲線、界面張力變化(三)
> GA、WPI和T80復(fù)合乳液體系的脂肪消化動(dòng)力學(xué)曲線、界面張力變化(二)
> GA、WPI和T80復(fù)合乳液體系的脂肪消化動(dòng)力學(xué)曲線、界面張力變化(一)
> 表面張力實(shí)驗(yàn)、接觸角實(shí)驗(yàn)分析抑塵試劑對(duì)煤的潤(rùn)濕結(jié)果
> Kibron表面張力儀研究燒結(jié)礦聚結(jié)行為
> 基于界面張力和表面張力測(cè)試評(píng)估商用UV油墨對(duì)不同承印紙張的表面浸潤(rùn)性差異(三)
溫度對(duì)水—十二烷基硫酸鈉體系與純水體系界面張力、厚度的影響——模擬方法
來(lái)源:河南化工 瀏覽 53 次 發(fā)布時(shí)間:2025-04-14
摘要:采用分子動(dòng)力學(xué)模擬技術(shù),對(duì)水及其表面活性劑體系的汽—液界面行為進(jìn)行了研究。模擬結(jié)果表明,隨著溫度的升高,純水體系液相主體密度降低,氣—液界面厚度增大,界面張力逐漸減小;水—十二烷基硫酸鈉體系與純水體系相比,汽—液界面厚度明顯增大,汽—液界面張力明顯減小,其隨溫度的變化規(guī)律和純水體系一致。
眾所周知,表面活性劑具有降低水的表面張力能力,其在氣—液界面上的吸附行為是發(fā)揮效用的關(guān)鍵。氣—液界面熱力學(xué)行為一直是相變傳熱傳質(zhì)研究的重點(diǎn)。由于氣—液界面厚度非常薄,這就使得其理論分析和實(shí)驗(yàn)研究變得十分困難。近些年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展,越來(lái)越多的學(xué)者采用分子動(dòng)力學(xué)(MD)模擬方法,來(lái)研究氣—液相變界面特性。Kuhn等采用分子動(dòng)力學(xué)方法,考查了氣—液界面上的脂肪醇聚氧乙烯醚非離子表面活性劑(C12E5)單分子層的結(jié)構(gòu)參數(shù)以及分子的動(dòng)態(tài)行為。Wu等采用分子動(dòng)力學(xué)模擬技術(shù),分析了不同種類(lèi)的胺基Gemini型表面活性劑在正庚烷—水體系的界面張力、密度分布,以及分子的微觀結(jié)構(gòu),其模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)吻合良好。苑世領(lǐng)等用分子動(dòng)力學(xué)模擬的方法,研究了陰離子表面活性劑十二烷基硫酸鈉(SDS)在汽—液界面上的結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)性質(zhì)。肖紅艷等研究了不同油相和鹽度條件下表面活性劑—烷烴—水體系的界面結(jié)構(gòu),給出了徑向分布函數(shù)、二面角幾率變化等動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu)信息。本文擬采用分子動(dòng)力學(xué)模擬方法,利用LAMMPS軟件模擬水及其表面活性劑體系的氣—液界面行為。
1模擬方法
1.1模擬體系
采用直角坐標(biāo)系,水體系的模擬盒子(初始狀態(tài))如圖1所示,其大小為L(zhǎng)x×Ly×Lz=12 nm×4 nm×4 nm。液體水分子以面心立方(FCC)晶格方式排列于模擬盒子的中央,汽相分別處于液相的左右兩側(cè),整個(gè)模擬體系中有兩個(gè)氣—液界面。
圖1水體系的模擬盒子(初始狀態(tài))
采用直角坐標(biāo)系,水—十二烷基硫酸鈉表面活性劑體系的模擬盒子(初始狀態(tài))如圖2所示,其大小為L(zhǎng)x×Ly×Lz=12 nm×4 nm×4 nm。液體水分子以隨機(jī)分布的方式位于模擬盒子的中央,兩側(cè)各有一相對(duì)的表面活性劑單分子層,汽相分別處于液相的左右兩側(cè),整個(gè)模擬體系中有兩個(gè)氣—液界面。
圖2水—十二烷基硫酸鈉體系的模擬盒子(初始狀態(tài))
1.2勢(shì)能模型
水分子模型很多,如SPC、SPCE、TPI3P和TPI4P等,其結(jié)構(gòu)示意圖和模型參數(shù)分別見(jiàn)圖3和表1。水分子的勢(shì)能函數(shù)如式(1)所示。
圖3不同水分子模型的結(jié)構(gòu)示意圖
圖3a中為SPC、SPCE和TIP3P模型,b為T(mén)IP4P模型(L:負(fù)電荷作用點(diǎn);H:正電荷作用點(diǎn))
表1水分子模型參數(shù)
表中:q,電量,C;σ,尺度參數(shù),nm;ε,能量參數(shù),J;kB,玻爾茲曼常數(shù),J/K;r,分子間距,nm;θ鍵角,(°)。
在水—表面活性劑體系的MD模擬中,十二烷基硫酸鈉采用全原子模型,力場(chǎng)參數(shù)基于AMBER力場(chǎng),其函數(shù)形式如方程(2)所示。
式中:kr、kθ、Vn分別為鍵力常數(shù)、彎曲力常數(shù)、二面角扭曲常數(shù);l0、θ0分別為標(biāo)準(zhǔn)鍵長(zhǎng)和標(biāo)準(zhǔn)鍵角;n為整數(shù)(繞鍵旋轉(zhuǎn)360°時(shí)出現(xiàn)的能量最小值的數(shù)目);φ為二面角;rij為原子i和j之間的距離;靜電相互作用項(xiàng)中的q表示原子上的電荷數(shù),e。不同原子間的范德華相互作用項(xiàng)中的εij和σij,采用Lorentz-Berthelot混合規(guī)則。
1.3模擬細(xì)節(jié)
水體系模擬在x、y、z方向均采用周期性邊界條件,原子間力的截?cái)喟霃綖?2 nm,模擬時(shí)間步長(zhǎng)為1 fs,總模擬時(shí)間為0.6 ns,前0.4 ns使得系統(tǒng)達(dá)到平衡,后0.2 ns統(tǒng)計(jì)計(jì)算并輸出系統(tǒng)的密度分布、界面張力以及界面厚度。采取正則系綜(NVT),并采用Woodcock控溫法維持體系溫度衡定;依照設(shè)定的溫度,隨機(jī)分布分子的初始平動(dòng)速度;為了保證水分子不偏離盒子中心,每隔1 000步矯正體系的質(zhì)心,使之在x、y、z方向始終處于盒子的中心處;水—十二烷基硫酸鈉體系模擬原子間力的截?cái)喟霃綖?0 nm,庫(kù)倫力的截?cái)喟霃綖?2 nm;模擬時(shí)間步長(zhǎng)為1 fs,總模擬時(shí)間為1.4 ns,前1.0 ns使得系統(tǒng)達(dá)到平衡,后0.4 ns統(tǒng)計(jì)計(jì)算并輸出數(shù)據(jù),其他的模擬設(shè)置同水體系一樣。本文模擬數(shù)據(jù)均采用LAMMPS(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)軟件計(jì)算得到。