5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Podobné dokumenty
Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

Kapalné skupenství. newtonovské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonovské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

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

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Úvod. K141 HYAR Úvod 0

Mechanika tekutin je nauka o rovnováze a makroskopickém pohybu tekutin a o jejich působení na tělesa do ní ponořená či jí obtékaná.

1141 HYA (Hydraulika)

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Struktura a vlastnosti kapalin

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

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

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Krevní oběh. Helena Uhrová

6. Stavy hmoty - Plyny

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

HYDROCHEMIE ZS, 2/1, Zk (4 kr.)

Zkouška: 2. Ústní pohovor

Některé základní pojmy

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

1141 HYA (Hydraulika)

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mol. fyz. a termodynamika

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

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

12. Elektrochemie základní pojmy

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

6. Mechanika kapalin a plynů

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Adhezní síly. Technická univerzita v Liberci Kompozitní materiály, 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

rtuť při 0 o C = 470 mn m 1 15,45 17,90 19,80 21,28

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

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

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

Měření povrchového napětí

Adhezní síly v kompozitech

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

3.3 Částicová stavba látky

Voda. nejběžnější polární rozpouštědlo dobré hydratační vlastnosti silné interakce mezi molekulami - vodíkové můstky

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Netkané textilie. Materiály 2

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Hydromechanické procesy Fyzikální vlastnosti tekutin

15,45 17,90 19,80 21,28. 24,38 28,18 27,92 28,48 dichlormethan trichlormethan tetrachlormethan kys. mravenčí kys. octová kys. propionová kys.

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Kapaliny Molekulové vdw síly, vodíkové můstky

1. Molekulová stavba kapalin

Struktura polymerů. Příprava (výroba).struktura vlastnosti. Materiálové inženýrství (Nauka o materiálu) Základní představy: přírodní vs.

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

Pokud proudění splňuje všechny výše vypsané atributy, lze o něm prohlásit, že je turbulentní (atributy je třeba znát).

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Gelová permeační chromatografie

Adhezní síly v kompozitních materiálech

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Reaktory pro systém plyn kapalina

Teoretické otázky z hydromechaniky

Jak to vlastně funguje

Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Mechanika kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Teorie měření a regulace

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

Chemie povrchů verze 2013

Superkritická fluidní extrakce (SFE) Superkritická fluidní extrakce

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Fyzikální vlastnosti tekutin. M. Jahoda

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Příkon míchadla při míchání nenewtonské kapaliny

Roztoky - elektrolyty

Speciální analytické metody pro léčiva

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

Transkript:

a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami, možný neuspořádaný translační pohyb částice blízko sebe, nejsou vázány v pevných polohách, mohou se pohybovat v celém objemu tvar odpovídá tvaru nádoby v rámci vlastního objemu mají hladinu vytvářejí kapky obtížně stlačitelné teplo se může šířit prouděním kapalné krystaly mezomorfní, parakrystalický stav smektický stav rovinatá struktura nematický stav vláknovitá struktura

kapalné krystaly mezomorfní, parakrystalický stav smektický stav rovinatá struktura orientace a uspořádání do ekvidistantních rovin nematický stav vláknovitá struktura orientace bez ekvidistantních rovin

kapaliny přechod mezi pevnými látkami a plyny bod tání/tuhnutí bod varu ideální nestlačitelná, bez vnitřního tření má nulovou viskozitu (součinitel vnitřního tření) neideální má vnitřní tření (vzájemné silové působení částic), mírně stlačitelná newtonské viskozita závisí pouze na teplotě nenewtonské viskozita závisí i na gradientu rychlosti

kapaliny nenewtonské k popisu nestačí viskozita příklady s časovou závislostí tixotropní (nátěrové hmoty), reopexní (suspenze bentonitu)» rychlost deformace, tečné napětí

kapaliny - (reálné Newtonovské) s teplotou se mění viskozita vyšší teplota znamená v různé míře nižší viskozitu (pokud nedochází k chemickým reakcím) - otázka mazacích olejů dynamická viskozita kinematická viskozita η dynamická viskozita [Pa.s] ρ hustota [kg.m -3 ]

Tekutina Teplota ( o C) Viskozita (mpa.s) Hustota (kg/m 3 ) voda 20 1 998 voda 37 0,69 993 mléko 15 1,8 1031 glycerin 20 1499 1261 rtuť 20 1,55 13546 vzduch 20 0,018 1,2 krev 37 4 1050

kapaliny - (reálné Newtonovské) uspořádání krátkodosahové (blízké amorfním látkám) míra závislá na teplotě radiální distribuční funkce

kapaliny volný povrch hladina rozhraní s plynnou fází pružná blána povrchová vrstva kapaliny povrchová energie minimalizace energie minimalizace plochy povrchu v beztížném stavu kulovitý tvar, v gravitačním poli Země vzniká kapkovitý tvar povrchové napětí σ [J. m 2 = N.m 1 ] závislé na kapalině, plynné fázi, teplotě

kapaliny - hladina - pružná blána

kapaliny kraj hladiny rozhraní s plynnou fází a stěnou nádoby (materiál?) smáčení/nesmáčení stěny stykový úhel smáčení stěny meniskus zdvih hladiny nesmáčení vypuklý povrch

kapaliny kapilární jevy kapilární elevace u smáčivých voda v rostlinách, petrolej v knotu tenkovrstvá chromatografie TLC kapilární deprese u nesmáčivých rtuť ve skleněné nádobě

kapaliny proudění kapalin laminární hladké turbulentní vířivé viry, turbulence míchání průtokové (průtočné) reaktory transport kapalin

kapaliny rozpouštědla DIELEKTRICKÁ KONSTANTA permitivita ACIDOBAZICKÉ VLASTNOSTI aprotická (nepolární) rozpouštědla (např. benzen, hexan) (lipofilní látky) protická (polární) rozpouštědla aprotogenní (např. pyridin) amfiprotní vyrovnaná (voda) protofilní (aminy) protogenní (bezvodá kyselina octová)

kapaliny rozpouštědla DIELEKTRICKÁ KONSTANTA permitivita mixotropní (eluotropická) řada (organických) rozpouštědel podle rostoucí polarity hodnoty permitivity BENZEN - ε r = 2,3 ACETON - ε r = 21 ACETONITRIL - ε r = 39 VODA - ε r = 80 ε = ε r ε 0

kapaliny rozpouštědla mixotropní (eluotropická) řada (organických) rozpouštědel pentan < benzen < diethyleter < chloroform < aceton < dioxan < ethylacetát < pyridin < etanol < metanol < voda otázka jejich vzájemné mísitelnosti podobné se rozpouští v podobném separační metody reakce v roztocích transport konvekce, difuse, migrace koeficient tření