Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Podobné dokumenty
Tvorba perliček (beads) PERLIČKOVÝ EFEKT. Zvýšení koncentrace roztoku vede k odstranění perliček.

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ. Kapky Kapilární délka. Simulace pomocí Isingova modelu. 7.přednáška

Úvod do elektrostatického zvlákňování. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Měření povrchového napětí kapalin a kontaktních úhlů

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 1. Úvod. D.Lukáš

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Výroba polymerních nanovláken (s výjimkou elektrického zvlákňování)

HLADINOVÉ KOAXIÁLNÍ ZVLÁKŇOVÁNÍ PRO MASIVNÍ PRODUKCI NANOVLÁKEN DRUHÉ GENERACE

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování ZVLÁKŇOVACÍ ELEKTRODY NEEDLELESS ELECTROSPINNING

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

Elektrostatické zvlákňování orientace vláken, výroba nití a bikomponentní vlákna. Eva Košťáková KNT, FT, TUL

Hydromechanické procesy Obtékání těles

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Fakulta textilní TUL

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Speciální aplikace poznatků ze smáčení. Vzlínání do vlákenných materiálů TNT. Eva Kuželová Košťáková KCH, FP, TUL

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Potenciální proudění

VÍTÁM VÁS NA PŘEDNÁŠCE Z PŘEDMĚTU TCT

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Flashspinnig, Elecrospinnig, Force spinning

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Výroba tablet. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. POMOCNÉ LÁTKY (kluzné látky, rozvolňovadla) LÉČIVÉ LÁTKY

Výroba tablet. Lisovací nástroje. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. Lisování tablet. Horní trn (razidlo) Lisovací matrice (forma, lisovnice)

Fyzikální principy tvorby nanovláken. 2. Historie. D.Lukáš 2010

Adheze - pokračování

Výměnné pobyty s US vysokými školami

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

STUDIUM HLADINOVÉHO ELEKTROSTATICKÉHO

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ. 2. přednáška. TNT smáčení úvod. Eva Kuželová Košťáková Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů, FT, TUL

Měření povrchového napětí

Netkané textilie. Materiály 2

Parametry ovlivňující proces elektrostatického zvlákňování

1. přednáška. ÚVOD k předmětu TNT

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Výroba tablet. Fáze lisování. Lisovací nástroje. Typy tabletovacích lisů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

1. přednáška. ÚVOD k předmětu TNT

DUM č. 12 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

2 Tokové chování polymerních tavenin reologické modely

OTDR Optical time domain reflection

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

Metoda konečných prvků Charakteristika metody (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

PŘÍKLADY Zařízení pro elektrostatické zvlákňování na trhu

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

Měření teplotní roztažnosti

MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem

Základy vakuové techniky

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ

Počítačová grafika RHINOCEROS

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Zařízení: Rotační viskozimetr s příslušenstvím, ohřívadlo s magnetickou míchačkou, teploměr, potřebné nádoby a kapaliny (aspoň 250ml).

Dobrý den vítám vás na dnešní přednášce

1.1 Shrnutí základních poznatků

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

Skalární a vektorový popis silového pole

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STUDIE MEDOVÝCH SMYČEK

Části a mechanismy strojů 1 KKS/CMS1

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

Křehké porušení a zlomy. Ondrej Lexa, 2010

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Trojúhelníky. a jejich různé středy. Součet vnitřních úhlů trojúhelníku = 180 neboli π radiánů.

Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64, 37021

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ. 2. přednáška ÚVOD

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Tvorba výpočtového modelu MKP

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Transkript:

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ 9. přednáška Interakce mezi kapalinou a vlákenným materiálem Plateau-Rayleighova nestabilita Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. Doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. KCH, FP, TUL

Plateau-Rayleighova nestabilita = hlavní nepřítel všech zvlákňovacích procesů P-R nestabilita se projevuje rozpadem kapalinových těles na ekvidistantně vzdálené kapky (stejně vzdálené kapky). http://www.youtube.com/watch?v=uyrgeinpo50 http://www.youtube.com/watch?v=xi16lp8zcu http://www.youtube.com/watch?v=gmmaeyr79oi

https://www.youtube.com/watch?v=tshk3nziqa https://www.youtube.com/watch?v=uyrgeinpo50 https://www.youtube.com/watch?v=x3pdtk5it5o https://www.youtube.com/watch?v=bw456vhny0 https://www.youtube.com/watch?v=tbpqvfv5n8y

Kvalitativní pospis P-R nestability -Proud kapaliny, na počátku s konstantním poloměrem, je vertikálně tažen gravitací směrem dolů. -Délka kapalinového sloupce roste a dosahuje kritické hodnoty. -Při kritické hodnotě délky, dochází ke ztrátě válcovitého tvaru a přetváření na proud sférických kapek. -Tento jev je zapříčiněn primárně povrchovým napětím.

This liquid behavior derives from the existence of small perturbations in any physical system. All real-world flows have some non-negligible external disturbance that will increase exponentially in unstable systems. In general, this deformation of the column, called varicose perturbations, is represented as a series of periodic displacement sinusoids, For certain wavelengths, these perturbation waves will grow larger in time. Toto chování kapaliny vychází z existence malých poruch v jakémkoli fyzikálním systému. Všechny reálné procesy ve svém průběhu mají nějaké nezanedbatelné vnější porušení, které se u nestabilních systémů exponenciálně zvětšuje. Obecně, deformace sloupce nazývaná varikózní deformace, je znázorněna jako řada sinusoid periodicky posunutých. Při určité vlnové délce, tyto vlny rostou v čase.

Tento vnitřní tok způsobuje nárůst amplitudy, která nakonec iniciuje tvorbu kapiček. Kapičky se tvoří, když dojde ke skřípnutí oblasti zúžení a vyboulené oblasti se přetransformují do kulovitých kapiček. Tento proces je ovládán touhou být v minimálním energetickém stavu (specifická geometrie systému závisí na minimalizaci energie). Nižší energetický stav je výsledkem celkového snížení měrného povrchu, a to právě pokud se kapalina přetransformuje do kapiček. Viskozitní a gravitační síly jsou často zanedbávány za předpokladu nevýznamných viskózních sil (vysoké Re číslo).

Téma z teoretického hlediska velmi obtížné, neboť potřebuje poznatky z hydrodynamiky. P-R nestabilita se projevuje jak na jednoduchých kapalinách tak na polymerních roztocích. Problémy způsobuje i u technologií spunbond, meltblown, forcespinning, electrospinning, drawing atd.

Meltblown (KNT, FT, TUL) PCL Mn 10 000

Elektrostatické zvlákňování vodného roztoku PVA HRSEM image of small beads interconnected by thin fibers in PVAc/Ti-propoxide composite fibers produced by electrospinning. (Osnat Landau) http://matwww.technion.ac.il/rothschild/research_gallery.html

Electrospinning PVDF (KNT,FT,TUL)

Hlavní rysy P-R nestability, které se sledují jsou: - Délka rovné trysky - Vzdálenost mezi těmi jednotlivými kapkami (Rayleighova vlnová délka) - Objem kapek (zajímavé spíše pro výrobce inkouskových tiskáren elektricky nabité kapičky)

Kapalinová tryska je na počátku válcovitá = má konstantní poloměr. Díky gravitaci padá kapalinová trysky směrem dolů. Jak roste délka kapalinové trysky tak se začíná dosahovat kritické hodnoty. Při kritické hodnotě ztrácí kapalinová tryska svůj válcovitý tvar a začíná se přetvářet do soustavy kapek. Toto je primárně důsledek povrchového napětí.

Změny křivostí kapalinového tělesa 3D těleso, křivosti, konstrukce normály a normálových rovin (přednášeno ve Stereologii) K 1 =1/R 1 (R 1 je poloměr válce) K =1/R (R je ) K =0 Kapilární Laplaceovy tlaky v oblasti a a v oblasti b? Který je větší? Která křivost je větší? R je v počátku vývoje nestability stále o mnoho větší než R 1 Přirovnání ke ždímání odkud kam ta kapalina půjde? a b Bude se kapalina snažit ten tvar vyrovnat zpět do válce nebo to bude spíš dělit dál?

Jak zastavit P-R nestabilitu? Zvýšit viskozitu = jen delší doba do vývoje nestabilit.,5 wt% PVB in etanol 5 wt% PVB in etanol 10 wt% PVB in etanol Je potřeba převést těleso na pevnou látku, kde viskozita jde k nekonečnu!

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Elspun nanovlákna a zvyšování teploty Macromol. Rapid Commun.01, 33, 343 349

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Rayleighova nestabilita satelity (existence více velikostí kapek) ciks.cbt.nist.gov http://www.scien cemuseum.ugent.be/nlplat11.html

Kvantitativní popis problému Rayleighovy nestability Čerpáno z D. Lukas et al. Textile Progress, 009 Kapalinový válec o charakteristickém poloměru r 0 se rozpadne do sférických kapek o polomeru r d. Vlnová délka odpovídá vzdálenosti středů rozpadlých kapek = r

V válce =V koule Předpokládá se zachování objemu = objem válce o délce = objemu koule

Další rovnice říká, že koule by měla mít menší obsah povrchové energie než válec pak může dojít spontánně k tomuto přetvoření W válce =W koule Zachování objemu Zanedbávají se plochy podstav, protože předpokládáme, že se přetváří nekonečný válec na jednotlivé kapičky.

Tento výraz se zpřesňuje zavedením tlaků (zavedením tlakových mechanických energií) Celková energie kapalných těles v kulového nebo válcového tvaru se skládá ze dvou složek. Za prvé, jedna je spojena s povrchovým napětím, tj povrchové energie, a druhá z nich je spojena s kapilárním tlakem pv=w Potenciální tlaková energie kapaliny je tlak krát objem

Pokročilý postup = = lineární stabilitní analýzy dává ještě přesnější hodnotu

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ https://www.youtube.com/watch?v=mrnpnb9hkkc Rayleigh-Plateau instability on sphere rotating in aqueous glycerol solution http://koikoikoi.com/013/03/black-hole-by-fabian-oefner/ Black Hole by Fabian OefnerBlack Hole by Fabian Oefner

P-R nestabilita na vláknech https://www.youtube.com/watch?v=jxeufxvq_ms https://www.youtube.com/watch?v=jnzpszsrcea Rayleigh-Plateau instability on nylon fiber dipped in silicone oil

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně Výsledný tvar kapaliny je jiný než u rozpadu jen kapalinového tělesa. Předpokládáme, že vznikne opět kapalná koule o poloměru R, ale také kapalinový válec, který pokrývá vlákno, ovšem bude mít jiný průměr než kapalinový válec původní.

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Je třeba zdůraznit, že pro různé poměry R/b se neudržuje konstantní úhel smáčení. Díky Plateau-Rayleighově nestabilitě (Laplaceovým tlakům) vlákno při větších tloušťkách kapalinového filmu nepokryje souvislý film ale dojde k jeho rozpadu na jednotlivé kapky i při úhlu smáčení 0. s=e/b Tvary kapalinových útvarů na vláknech při různých velikostech s. Úhel smáčení je a) =0, b) =45 Ryong Joon Roe, Journal of Colloid and Interface Science, 1975, Vol.50, No.1, 70-79

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Při dostatečně malých tloušťkách kapalinového filmu nemusí dojít k rozpadu na kapky: Síly od povrchového napětí nepřekonají mezimolekulární síly působící na povrchu kapalina/vlákno. Mezimolekulární síly zablokují tvorbu nestabilit. Vlákenný materiál musí být kapalinou dobře smáčen, aby se vytvořil dostatečně tenký film. Mezimolekulární síly: vodíkové můstky, Van der Waalsovy síly, Když chceme potáhnout vlákno kapalinovým filmem: Kosmetický průmysl vlasová kosmetika Lubrikace = sizing textilních vláken

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně Z experimentu víme, že jestliže ponoříme vlákno do kapaliny, na vlákně se utvoří kapičky. Tyto kapičky jsou však propojeny mikroskopickým kapalinovým filmem. Jednoduše řečeno, kapalinové těleso umístěné na vlákně je souvislé i potom, co zaujme energeticky nejvýhodnější tvar. V tomto případě pro objemy platí následující rovnost V V c cs

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně c V cs V 3 3 4 ) ( ) ( ) ( R R a b e b Rovnost objemů kapalinových těles na vlákně ) ( ) ( ) ( 3 b a b e a b R R

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně W W c cs Rovnost povrchových energií obou stavů W c ( b e) W cs ( b a)( R) 4R b R Ra Rb ( e a) b

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně c W cs W ) ( a e b Rb Ra R c V cs V ) ( ) ( ) ( 3 b a b e a b R R be e b R R e b Rb R 3 a0

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně R Rb e b R R 3 e b be Následnými úpravami dojdeme ke zjištění, že pro e/b existuje minimální hodnota, pod kterou neexistuje fyzikálně přípustné řešení. MEZÍ JE HODNOTA e/b = 0,087

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně Následnými úpravami dojdeme ke zjištění, že pro e/b existuje minimální hodnota, pod kterou neexistuje fyzikálně přípustné řešení. MEZÍ JE HODNOTA e/b = 0,087 Graf závislosti /b na poměru e/b. Graf je rozdělen do tří oblastí, které zobrazují možnost existence kapalinových těles na vlákně. Zelená křivka je grafickým vyjádřením závislosti podle Rayleigha.

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Řešení nestability kapalinového sloupce umístěného na vlákně Následnými úpravami dojdeme ke zjištění, že pro e/b existuje minimální hodnota, pod kterou neexistuje fyzikálně přípustné řešení. MEZÍ JE HODNOTA e/b = 0,087 Graf závislosti /b na poměru e/b. Graf je rozdělen do tří oblastí, které zobrazují možnost existence kapalinových těles na vlákně. Zelená křivka je grafickým vyjádřením závislosti podle Rayleigha. Pro krátká a velké e se nevytvoří kapky, protože se kapky spojí v film

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Stabilizace filmu na vlákně jeho natočením do vertikálního směru www.phys.ens.fr

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Plateau-Rayleigh Instability De Gennes, Capillarity and Wetting Phenomena Str.118-1 Doplňky Satelity Journal of Computational Physics Volume 36, 1 March 013, Pages 1 14 Satelity malé kapky mezi velkými Druhotná nestability v kapalinovém plášti mezi dvěma sousedícími velkými kapkami Pro viskózní kapaliny je možné zaznamenat celé hierarchie satelitů DYNAMICKÝ PŘÍSTUP http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/reviewe_004/node4.htm http://fuckyeahfluiddynamics.tumblr.com/page/ STATICKÝ PŘÍSTUP Odhaluje jen dvojí možnost velikosti kapek. Na vlákně je množství rozvinutí počtu satelitů omezené slejí se do filmu.

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Plateau-Rayleigh Instability De Gennes, Capillarity and Wetting Phenomena Str.118-1 Doplňky Satelity Journal of Computational Physics Volume 36, 1 March 013, Pages 1 14 Satelity malé kapky mezi velkými Druhotná nestability v kapalinovém plášti mezi dvěma sousedícími velkými kapkami Pro viskózní kapaliny je možné zaznamenat celé hierarchie satelitů http://ciks.cbt.nist.gov/~garbocz/reviewe_004/node4.htm http://fuckyeahfluiddynamics.tumblr.com/page/ Time evolution leading to multiple pinch-offs. Viscosity ratio is 0.5, ϵ=0.0, Pe=100/ϵ, Re=0.16, and We=0.016. The dimensionless times are shown below each figures. Applied Mathematics and Computation Volume 160, Issue, 14 January 005, Pages 589 606

Satelity Elektrostatické zvlákňování PCL jen z chloroformu

TEORIE NETKANÝCH TEXTILIÍ Plateau-Rayleigh Instability Plateau-Rayleighova nestabilita kapalinového filmu na vlákně De Gennes, Capillarity and Wetting Phenomena Str.118-1 Hydrodynamický roztor Na čem závisí čas t do rozpadu kapalinového filmu do kapek na vlákně? t = 1 b4 γe 0 3 t characteristic growth time of the instability Charakteristický čas pro vznik nestability b poloměr vlákna e 0 počáteční tloušťka kapalinového filmu viskozita kapaliny povrchové napětí kapaliny Změna tloušťky kapalinového filmu e 0 =1m; b=100m; /=0,1 m/s (ordinary cooking oil) === t=10h e 0 =10m; b=100m; /=0,1 m/s (ordinary cooking oil) === t=10s e 0 =10m; b=10m; /=0,1 m/s (ordinary cooking oil) === t=10ms

https://www.youtube.com/watch?v=bw456vhny0