ЖИЗНЬ ПЕНЫ
Мы уже говорили, что качество пены оценивают с помощью множества различных показателей. Главное при выборе того или иного критерия-это назначение пены. В пожарной технике главный параметр качества-изолирующая способность пены, при производстве строительных материалов-теплопроводность и прочность затвердевшей пены, в пищевой промышленности-пено - образующая способность растворов (вспениваемость) и дисперсность пены.
Но есть показатель, который важен независимо от того, для какой именно цели приготавливается пена, показатель, определяющий возможность использования пен в различных сферах деятельности человека. Это их Устойчивость. Ведь короткоживущие пены просто невозможно применять.
Устойчивость пен прямо связана со свойствами тонких слоев жидкости, они-то и определяют структуру пены. Основополагающая роль в исследовании таких тонких слоев принадлежит известному советскому ученому Б. В. Дерягину. Вместе с академиком JI. Д. Ландау он разработал общую теорию устойчивости растворов и дисперсных систем. Как это часто бывает в науке, па - ~ " ■ .. °ксимо от них теоретической проработ
Кой этой проблемы занимались и за рубежом - Фервей (Verwey) и Овербек (Overbeek). По начальным латинским буквам фамилий четырех ученых эта теория во всем мире сокращенно обозначается DLVO.
Устойчивость пены-это показатель, характеризующий продолжительность существования всего первоначального объема пены. Чтобы количественно оценить устойчивость пены, определяют скорость ее разрушения. Для устойчивых пен-это время, за которое разрушается 20% первоначального объема, для неустойчивых-время, за которое пена разрушается полностью. Используют їдкже метод измерения «жизни» отдельного пузырька или пленки.
Пены разрушаются самопроизвольно или под влиянием внешних факторов (температура, давление, механические воздействия). Как всякая дисперсная система, пена неустойчива. Возникнув, она не сохраняется в первоначальном виде. Из пены вытекает жидкость, и пена из «мокрой» становится «сухой». Воздух из одних пузырьков перетекает в другие, изменяются размеры и форма пузырьков. Во всех пенах происходят три основных проЦесса, приводящие постепенно к разрушению: перераспределение размеров пузырьков, уменьшение толщины пленки, разрыв пленки.
Эти процессы быстро разрушали бы пены, если бы не Стабилизирующие факторы. Этих факторов три: кинетический, структурно-механический и термодинамический.
Кинетический фактор замедляет процесс утончения пленок, а следовательно, способствует повышению жизнеспособности пен. Необходимо, правда, отметить, что кинетическое действие заметно проявляется только в малоустойчивых пенах. Кинетический фактор часто называют эффектом самозалечивания, или эффектом Ма - рангот. Суть его в том, что утончение пленки вследствие истечения жидкости под действием сил гравитации или всасывания ее через границы Плато (подробнее об этом-в следующем разделе) происходит неравномерно. Отдельные участки пленки вокруг пенного пузырька становятся очень тонкими и способны разрушаться. В таких локальных тонких участках поверхностное натяжение возрастает, так как расстояние между молекулами ПАВ в поверхностном слое увеличивается. Вследствие этого раствор с повышенной концентрацией ПАВ из зоны низкого поверхностного натяжения, т. е. из участков с утолщенной пленкой, устремляется к истонченным зонам. Истонченные участки пленки самопроизвольно «залечиваются». Время, за которое совершается такое перетека - ниє раствора, измеряется сотыми и даже тысячными долями секунды, поэтому вероятность разрыва пленки понижается, и устойчивость возрастает.
Подтверждением этому служат наблюдения Дюпре: твердые вещества (свинцовая дробь) и капли жидкости (ртуть) могут пройти через пленку пены, не оставив дыры и не вызвав разрыва. Однако после длительной сушки пленки (высыхание пены), когда количество жидкости в ней сильно уменьшилось и перетекание раствора ПАВ становится невозможным, каждый такой «снаряд» вызывает разрыв.
Скорость поверхностного переноса ПАВ зависит от значения поверхностного натяжения раствора поверх-, ностно-активного вещества и разности концентраций в тонком и утолщенном участках пленки.
В очень тонких пленках (состоящих из двух адсорбционных слоев) эффект «залечивания» проявляется слабо, что, конечно же, понижает стабильность пен.
Структурно-механический фактор стабилизации пен связан со специфическим упрочнением тонких пленок за счет гидратации адсорбционных слоев, а также за счет повышения вязкости межпленочной жидкости.
Взаимодействие полярных групп молекул ПАВ с водой (гидратация) ограничивает истечение межпленочной жидкости из среднего слоя «сэндвича» пленки под дей-1 ствием сил тяжести и капиллярных сил. В самом адсорбционном слое гидратированные молекулы ПАВ сцепляются между собой, в результате повышается прочность на растяжение и адсорбционных слоев, и пленки в целом.
Для повышения вязкости межпленочной жидкости к ПАВ добавляют определенные продукты: например, в присутствии тысячных долей процента жирного спирта] вязкость растворов ПАВ увеличивается в десятки раз>]
Термодинамический фактор, или, что то же самое,-, Расклинивающее давление проявляется в тонких пленках,'^
когда возникает избыточное давление, препятствующее их утончению под действием внешних сил. Появление расклинивающего давления при истечении из пленок жидкости Б. В. Дерягин и Л. Д. Ландау объясняют сле - іующим образом. На коллоидных частицах поверхностно-активных веществ всегда присутствуют жидкие обо - ючки повышенной вязкости и упругости. Эти оболочки создают механический барьер, препятствующий сближению и слипанию частиц при утончении пленок за счет истечения жидкости. Кроме того, в водном растворе элек - іролита между поверхностями одноименно заряженных частиц действуют силы отталкивания. Оба эти явления и обусловливают расклинивающее давление в штенке.
Один из примеров проявления расклинивающего давления - отталкивание двойных электрических слоев, образованных молекулами пенообразователя в пленке мыльного пузырька. Такое отталкивание было зафиксировано в опытах Б. В. Дерягина и А. С. Титиевской при сжатии двухсторонних пленок", два пузырька с помощью стеклянных рамок приводились в соприкосновение. Об изменении толщины стенок пузырьков судили по цветовой интерференции пленки. Стабильность цвета указывает на неизменность толщины образовавшейся пленки и наличие расклинивающего эффекта.
Расклинивающее давление П легко рассчитать по уравнению
П = Р2-Р,
Где Р и Pj-давление на пленку со стороны фаз, между которыми она находится, и давление внутри пленки, соответственно.
Если Р2 больше Pj, пленка утончается; если Р, меньше Рр пленка утолщается, при Р2 равном P, пеносистема устойчива длительное время.
65 |
Расклинивающее давление зависит от толщины слоя, вида ПАВ и его концентрации, общего давления в систе-
5 111
ме, диаметра пузырьков в пене. При положительном расклинивающем давлении время жизни пленки существенно возрастает и при соответствующих условиях может стать неограниченно большим.
Нестабилизированные двухсторонние пленки непрерывно утончаются. Об этом свидетельствует изменение окраски. Сначала пленка толстая, и отчетливо видно, как из нее вытекает жидкость. Особенно это заметно при горизонтальном положении самой пленки. В центре постепенно собирается капля жидкости, которая своей тяжестью может разрушить эту пленку. Находясь в вертикальном положении, пленка постепенно утончается, становится окрашенной, а затем окраска исчезает. Это значит, что ее толщина стала меньше длины волны видимого света.
Процесс изменения цвета пленки идет с угасающей скоростью-сначала быстро, а затем все медленнее. Когда толщина пленки становится меньше 10 нм, она темнеет, и окраска почти исчезает. Получается черная пленка, которая может существовать значительное время при благоприятных внешних условиях (отсутствует испарение и механические сотрясения, исключено попадание пыли и тепловых потоков).
Напомним читателю, что продолжительность жизни :иы - іависит от множества факторов-вида и концентрации ПАВ. кратности пены, ее температуры, дисперсности, наличия стабилизаторов и т. д.
Как правило, устойчивость пен из растворов анио - ноактивных ПАВ выше, чем пен из катионоактивных и неионогенных растворов. При увеличении концентрации пенообразователей стабильность пен повышается. Влияние температуры на устойчивость пен неоднозначно и для разных ПАВ и разных условий существования пены проявляется неодинаково. Одно неоспоримо: введение стабилизаторов в растворы пенообразователей всегда повышает устойчивость пен.
Стабильность пены зависит также и от ее дисперсно - Сги. Приближенным показателем дисперсности может служить средний диаметр газовых пузырьков в пене. В зависимости от назначения в промышленности получают пены со средним диаметром пузырьков от 0,03 мм до 1,5-2 см.
Как правило, чем выше дисперсность пены, т. е. чем меньше размер пузырьков, тем выше ее устойчивость.
Важно отметить, что размеры воздушного пузырька уже на стадии его зарождения оказывают существенное влияние на процесс образования пены и ее устойчивость. Своеобразную картину формирования воздушного пузырька выявил с помощью скоростной киносъемки советский исследователь Я. Е. Гегузин. На дне стеклянного сосуда, заполненного водой, создавали воздушные пузырьки разных размеров при помощи воздухоподводя - щих стеклянных капилляров диаметром 10, 3 и 1 мм. Независимо от размера капилляра от конца трубки отрывается и начинает движение в воде пузырек сферической формы. Сфера большого диаметра (10 мм) быстро деформируется: нижняя поверхность пузырька устремляется к верхней и слипается с ней; такой пузырек продолжает стремительно двигаться вверх, приобретая форму конуса. В процессе всплывания вершина этого конуса прорывается и воздушная полость приобретает форму бублика.
Пузырек, оторвавшийся от трехмиллиметровой трубки, на всем пути всплывания сохраняет форму конуса, не превращаясь в бублик; от тонкого (1 мм) капилляра отрывается сферический пузырек, при подъеме не изменяющий своей формы. У бублика и конуса поверхность больше, чем у сферы, что энергетически невыгодно; следовательно, устойчивость пузырьков такой формы понижена
В ходе исследований обнаружено также, что, всплывая, пузырьки совершают колебательные движения. Амплитуда этих колебаний тем больше, чем крупнее
Так происходит формирование и деформация воздушного пузырька.
Пузырек. У самого крупного амплитуда оказалась настолько большой, что при первом же колебании пузырь прорвался.
Кинокадры позволили объяснить это явление. Вода снизу устремляется в объем оторвавшегося пузыря. В этом месте давление воды максимально. В результате между верхней и нижней поверхностями пузыря появляется разность давлений, и его форма искажается. Чем больше диаметр пузыря, тем эта разность давлений больше, тем сильнее деформации. Деформированный пузырек стремится уменьшить собственную поверхность и восстановить сферическую форму, что и приводит к возникновению колебаний.
Таким образом, чем больше диаметр пузырька, тем сильнее его форма отличается от сферической, тем выше амплитуда колебаний и больше скорость всплыва-
„пя Вес зги факторы «работают в одну сторону» - енн - Д.1ЮІ «жизнеспособность» единичного пузырька, ухудшая 1см самым условия пенообразования.
Кинокамера дала возможность проследить весь путь цшжения пузырька в жидкости. Крупный пузырь взду - „,1С гея над поверхностью воды, и образуется большое по - 1с(})ерическое покрытие из тонкой водяной пленки-не - хсюйчивой и быстро разрушающейся. Пузырь меньшего размера оказывается более жизнеспособным: его форма меняется в сторону равновесной. Пока жидкость стекает с верхней части пузыря к подножию, он живет. Маленькие пузырьки, прикасаясь к границе раздела жидкость - воздух, лишь немного деформируют поверхность и, почти полностью находясь в воде, сохраняются долго.
УстойЧивость пены зависит также от кислотности Среды и присутствИя солей в растворах пенообразоватеЛи. В жесткой воде кратность и устойчивость пены невысока, в морской воде она совсем низкая.' Для повышеНия пенообразования в таких водах приходится или увеличивать концентрацию ПАВ (особенно хорошо это видно на примере мыла: белесые хлопья, образуемые мылом в жесткой воде,-это результат «борьбы» мыла L солями жесткости), или вводить в воду умягчители. В качестве таковых используют соду, растворимые соли фосфорной кислоты, растворимое стекло, некоторые ор - мнические соединения.
Совместными усилиями химиков, технологов и механиков созданы новые ПАВ и стабилизаторы, а также разработана технология пенообразования, позволяющая получать высокократные пены, «время жизни» которых измеряется многими сутками. Для специальных целей производят пены, которые живут без заметного разрушения 4-5 месяцев. А если использовать в качестве стабилизаторов полимерные смолы, можно создать пены, срок жизни которых составляет годы.