×
17.01.2020
220.017.f670

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области поверхностных явлений в жидкости и может использоваться в измерительной технике для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ заключается в формировании на горизонтальном верхнем срезе капилляра капли исследуемой жидкости со сферической поверхностью за счет подачи в сосуд с исследуемой жидкостью избыточного давления газа Р и измерении высоты сформированной капли исследуемой жидкости с целью определения радиуса кривизны R сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, величину избыточного давления газа Р контролируют во время подачи в сосуд с исследуемой жидкостью, а затем замеряют в момент сформирования капли исследуемой жидкости со сферической поверхностью на горизонтальном верхнем срезе капилляра, соответствующий состоянию равновесия между замеряемой величиной избыточного давления газа Р и суммой давления Лапласа Р сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости и гидростатического давления Р столба исследуемой жидкости в капилляре, высоту сформированной капли исследуемой жидкости измеряют над горизонтальным верхним срезом капилляра, а коэффициент поверхностного натяжения σ капли исследуемой жидкости определяют по радиусу кривизны R сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости и величине давления Лапласа Р сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, равной разнице между избыточным контролируемым давлением газа Р газа и гидростатическим давлением Р столба исследуемой жидкости в капилляре с использованием формулы: где k - коэффициент, являющийся постоянной прибора, который определяется по измерению величины σ эталонной жидкости с известным коэффициентом поверхностного натяжения; Р - давление Лапласа, Па; Р - избыточное давление газа, подаваемое в сосуд с исследуемой жидкостью, Па; Р - гидростатическое давление столба исследуемой жидкости в капилляре, Па; R - радиус кривизны сферической поверхности сформированной капли жидкости, м; - высота сформированной капли, м; r - внешний радиус капилляра, м. Техническим результатом является разработка нового способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 2 ил.

Изобретение относится к области поверхностных явлений в жидкости и может использоваться в измерительной технике для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости.

Известен способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости и угла смачивания [1], включающий измерение геометрических характеристик капли жидкости, сформированной на горизонтальной твердой поверхности, по ее изображению, а также сравнение их с численным решением дифференциальных уравнений равновесия, где в качестве измеряемых геометрических характеристик используют высоту вершины капли и радиус пятна ее контакта с твердой поверхностью. Величину коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ рассчитывают по соответствующим формулам на основе решения уравнений равновесия. Основным недостатком данного способа является высокая трудоемкость вычисления коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ связанная с необходимостью выполнения сложных математических расчетов при достаточно высокой погрешности вычисленных значений.

Наиболее близким аналогом является способ определения коэффициента поверхностного натяжения [2], заключающийся в получении с помощью видеокамеры изображения капли жидкости с последующей сегментацией полученного изображения с целью определения координат произвольных точек контура и вершины меридианного сечения капли в двух взаимно перпендикулярных направлениях с последующим вычислением радиусов кривизны поверхности капли для указанных точек. Величину коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ рассчитывают на основании численного решения дифференциальных уравнений капиллярности по найденным радиусам кривизны поверхности капли. Основным недостатком данного способа является высокая трудоемкость определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ, связанная с необходимостью визуального определения координат большого числа точек контура поверхности капли по ее изображению с последующим решением большого числа уравнений.

Цель изобретения состоит в устранении недостатков известных способов путем упрощения процедуры измерения геометрических характеристик сформированной капли исследуемой жидкости, сведения к минимальным и элементарным математическим расчетам коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ, а также повышения точности результатов.

Сущность изобретения заключается в следующем. Для определения радиуса кривизны R сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости необходимо измерить только высоту сформированной капли а жидкости над горизонтальным верхним срезом капилляра, тем самым упрощая значительным образом процедуру измерения геометрических характеристик сформированной капли исследуемой жидкости. Благодаря прямому измерению величины давления Лапласа РЛ сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, которая равна разнице между избыточным контролируемым давлением газа РИ и гидростатическим давлением РГ столба исследуемой жидкости в капилляре, расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ сводится к минимальным и элементарным математическим расчетам. Кроме того, использование простых математических расчетов и двух измеряемых величин высоты сформированной капли а жидкости и избыточного давления газа РИ позволит повысить точность результатов.

Решение поставленной задачи достигается путем реализации нового способа определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Графический материал, поясняющий сущность предлагаемого способа, представлен на следующих фигурах:

фиг. 1 - схема устройства для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости;

фиг. 2 - схема формирования капли исследуемой жидкости со сферической поверхностью на горизонтальном верхнем срезе капилляра: а - высота сформированной капли; R - радиус кривизны сферической поверхности сформированной капли жидкости; r - внешний радиус капилляра; h - высота подъема исследуемой жидкости в капилляре.

Устройство для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости (фиг. 1) состоит из сосуда 1 плотно закрытого пробкой 2, в которую вертикально вставлен капилляр 3. Сосуд 1 через боковой отвод 4 соединен с микрокомпрессором 5. На боковом отводе 4 установлен микроманометр 6. Также устройство для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости снабжено инструментом видеоконтроля 7.

Исследуемая жидкость 8 заливается в сосуд 1 таким образом, чтобы нижний срез 9 капилляра 3 был погружен в исследуемую жидкость 8 (фиг. 1).

С целью определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ формируют каплю 10 исследуемой жидкости 8 со сферической поверхностью на горизонтальном верхнем срезе 11 капилляра 3 (фиг. 2). Для этого в сосуд 1 с исследуемой жидкостью 8 через боковой отвод 4 при помощи микрокомпрессора 5 подают избыточное давление газа РИ (фиг. 1). Величину избыточного давления газа РИ контролируют во время подачи в сосуд 1 с исследуемой жидкостью 8. Избыточное контролируемое давления газа РИ оказывает воздействие на поверхностный слой исследуемой жидкости 8, заставляя ее подниматься по вертикально вставленному капилляру 3 до формирования капли 10 со сферической поверхностью на верхнем горизонтальном срезе 11 капилляра 3 (фиг. 2). В момент сформирования капли 10 исследуемой жидкости 8 со сферической поверхностью на горизонтальном верхнем срезе 11 капилляра 3 замеряют величину избыточного давления газа РИ с помощью микроманометра 6, подачу газа в сосуд 1 прекращают (фиг. 1). Момент сформирования капли 10 исследуемой жидкости 8 со сферической поверхностью на горизонтальном верхнем срезе 11 капилляра 3 (фиг. 2) соответствует состоянию равновесия между замеряемой величиной избыточного давления газа РИ и суммой давления Лапласа РЛ сферической поверхности сформированной капли 10 исследуемой жидкости 8 с гидростатическим давлением РГ столба исследуемой жидкости 8 в капилляре 3, который записывается следующим уравнением:

где РИ - избыточное давление газа, подаваемое в сосуд с исследуемой жидкостью, Па;

РЛ - давление Лапласа, Па;

РГ - гидростатическое давление столба исследуемой жидкости в капилляре, Па;

ρ - плотность исследуемой жидкости, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

h - высота подъема исследуемой жидкости в капилляре, м (фиг. 2).

В качестве газа, подаваемого в сосуд 1 с исследуемой жидкостью 8 через боковой отвод 4 при помощи компрессора 5 (фиг. 1), может применяться воздух, инертные и другие газы в зависимости от рода исследуемой жидкости 8.

Высоту а капли 10 исследуемой жидкости 8 со сферической поверхностью (фиг. 2) измеряют над горизонтальным верхним срезом 11 капилляра 3 с помощью инструмента видеоконтроля 7 (фиг. 1) с целью определения радиуса кривизны R сферической поверхности сформированной капли 10 исследуемой жидкости 8, используя следующее выражение:

где R - радиус кривизны сферической поверхности сформированной капли жидкости, м (фиг. 2);

а - высота капли, м (фиг. 2);

r - внешний радиус капилляра, м (фиг. 2).

Коэффициент поверхностного натяжения σ исследуемой жидкости определяют по радиусу кривизны R сферической поверхности капли 10 исследуемой жидкости 8 и величине давления Лапласа РЛ сферической поверхности капли 10 исследуемой жидкости 8 с использованием следующей формулы:

где σ - коэффициент поверхностного натяжения исследуемой жидкости, Н/м;

РЛ - давление Лапласа, Па;

R - радиус кривизны сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, м.

С другой стороны величина давления Лапласа РЛ капли 10 исследуемой жидкости 8 со сферической поверхностью в соответствии с уравнением (1) равна разнице между избыточным контролируемым давлением газа РИ и гидростатическим давлением РГ столба исследуемой жидкости в капилляре:

где РЛ - давление Лапласа, Па;

РИ - избыточное давление газа, подаваемое в сосуд с исследуемой жидкостью, Па;

РГ - гидростатическое давление столба исследуемой жидкости в

капилляре, Па;

ρ - плотность исследуемой жидкости, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

h - высота подъема исследуемой жидкости в капилляре, м (фиг. 2).

Объединив выражения (3) - (4) получим следующую формулу для определения коэффициента поверхностного натяжения σ капли исследуемой жидкости:

где k - коэффициент, являющийся постоянной прибора, который определяется по измерению величины σэ эталонной жидкости с известным коэффициентом поверхностного натяжения;

РЛ - давление Лапласа, Па;

РИ - избыточное давление газа, подаваемое в сосуд с исследуемой жидкостью, Па;

РГ - гидростатическое давление столба исследуемой жидкости в капилляре, Па;

R - радиус кривизны сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, м;

а - высота капли, м (фиг. 2);

r - внешний радиус капилляра, м (фиг. 2);

ρ - плотность исследуемой жидкости, кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

h - высота подъема исследуемой жидкости в капилляре, м (фиг. 2).

Предлагаемый способ благодаря прямому измерению величины давления Лапласа РЛ сформированной капли исследуемой жидкости со сферической поверхностью позволит свести расчет коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ к минимальным и элементарным математическим расчетам. Кроме того, для определения радиуса кривизны R сферической поверхности сформированной капли исследуемой жидкости, которую используют в расчетах по определению коэффициента поверхностного натяжения жидкости σ, необходимо измерить только высоту сформированной капли а жидкости над горизонтальным верхним срезом капилляра, тем самым упрощая значительным образом процедуру измерения геометрических характеристик сформированной капли исследуемой жидкости. Такой подход при расчете коэффициента поверхностного натяжения жидкости а несомненно позволит снизить трудоемкость и повысить точность вычислений.

Источники информации:

1. Пат. РФ 2460987, МПК7 G01N 13/02. Способ определения коэффициента поверхностного натяжения и угла смачивания/ М.А. Понамарева (РФ), В.А. Якутенок (РФ). - №2011122481/28; Заявлено 02.06.2011; Опубл. 10.09.2012, Бюл. №25. - 9 с.

2. Пат. UA 48429, МПК6 G01N 13/02. Способ определения коэффициента поверхностного натяжения/ В.О. Горелов (UA), И.С. Кисель (UA). - №2001075192; Заявлено 20.07.2001; Опубл. 15.08.2002, Бюл. №8.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 29.
26.08.2017
№217.015.d4e5

Способ определения времени инерционности зрительной системы человека

Изобретение относится к медицине, а именно к физиологии зрительной системы. На испытуемом закрепляют устройство, формирующее дополненную реальность, подают на него последовательность двух световых импульсов длительностью 10 мс, разделенных паузой, равной 150 мс, повторяющихся через постоянный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622180
Дата охранного документа: 13.06.2017
10.05.2018
№218.016.3e57

Способ профилактики токсической дистрофии печени поросят

Изобретение относится к ветеринарии и предназначено для профилактики токсической дистрофии печени поросят. Супоросным свиноматкам за 30 дней до опороса вводят масляный раствор ретинола ацетата внутримышечно в дозе 50000 ME 1 раз в 10 дней, раствор токоферола ацетата 10%-ный в масле из расчета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648509
Дата охранного документа: 26.03.2018
29.05.2018
№218.016.57a7

Способ возделывания кипрея узколистного

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству и животноводству. Способ включает вегетативное размножение, проводимое в сентябре-октябре, с помощью корневищ, располагающихся на глубине 5-7 см, которые предварительно извлекаются из почвы, длиной от 20 см до 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654817
Дата охранного документа: 22.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bef

Способ получения низкокалорийного майонеза "нижегородский"

Изобретение относится к масложировой промышленности. Майонез низкокалорийный с томатом, содержащий масло растительное рафинированное дезодорированное, сухое обезжиренное молоко, пищевые растительные фосфолипиды, натрий двууглекислый, сахар, соль поваренную, уксусную кислоту 80%-ную и воду. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655819
Дата охранного документа: 29.05.2018
05.07.2018
№218.016.6c2f

Мясной рубленый полуфабрикат пролонгированного хранения с добавлением антиоксиданта нового поколения дигидрокверцетина

Изобретение относится к птицеперерабатывающей промышленности, а именно к производству мясных рубленых полуфабрикатов, и может использоваться в рациональном и функциональном питании. Мясной рубленый полуфабрикат содержит в качестве мясного сырья филе грудки и мясо механической обвалки тушек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659823
Дата охранного документа: 04.07.2018
26.07.2018
№218.016.750d

Способ получения майонеза "низкокалорийный"

Изобретение относится к масложировой промышленности. Майонез, включающий растительное масло, горчицу, соль поваренную, сахар-песок, уксусную кислоту 70%-ную, яичный желток, соду пищевую и воду. При этом в майонез добавляют стабилизатор растительного происхождения альгинат натрия и вводится...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662292
Дата охранного документа: 25.07.2018
02.08.2018
№218.016.77ab

Способ переработки кипрея узколистного

Изобретение относится к чайной промышленности и биотехнологии. Осуществляют сбор и сортировку сырья из листьев кипрея узколистного. Измельчают листья до размеров частиц 2-6 мм. Ферментируют в течение 3-6 ч для получения конечного цвета напитка наподобие зеленого чая, в течение 10-16 ч для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662928
Дата охранного документа: 31.07.2018
02.05.2019
№219.017.48cb

Способ приготовления диетических мясорастительных продуктов

Изобретение относится к мясной промышленности, в частности к производству диетических мясорастительных продуктов. Способ включает подготовку и измельчение мясного или мясного и растительного сырья, приготовление фарша путем перемешивания мясного или мясного и растительного сырья с введением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686791
Дата охранного документа: 30.04.2019
04.06.2019
№219.017.72b4

Насадка на водопроводный кран или смеситель

Изобретение относится к области санитарно-технического оборудования. Насадка содержит стержень-толкатель (15) с жёстко закреплённым соском (16), вставку (7) с гнездом для клапана, выполненного в форме шара (20). Вставка (7) имеет верхнюю торцевую часть в виде внутреннего конуса (8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690429
Дата охранного документа: 03.06.2019
04.06.2019
№219.017.72bb

Способ производства диетического хлеба "тритикалевый"

Изобретение относится к области производства хлебобулочных изделий, в частности к способу изготовления диетического хлеба. Способ производства диетического хлеба, предусматривает замес теста из пшеничной муки, воды, дрожжей и соли, брожение теста, расстойку тестовых заготовок и выпечку хлеба. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690424
Дата охранного документа: 03.06.2019
Показаны записи 1-8 из 8.
20.10.2014
№216.012.fe84

Способ ввода расходуемого электрода в воздушно-алюминиевый источник тока

Изобретение относится к источникам энергии, в частности к воздушно-алюминиевым источникам тока, в частности к способу ввода расходуемого электрода в воздушно-алюминиевый источник тока. Техническим результатом изобретения является обеспечение автоматического ввода электрода в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531012
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.12.2014
№216.013.0fa1

Насосная установка

Изобретение относится к конструкциям струйной техники, а именно к устройствам насосно-эжекторных установок, предназначенных для транспортировки жидкости с первого участка на второй, выше расположенный участок. Насосная установка выполняется в виде открытого или закрытого наклонного или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535418
Дата охранного документа: 10.12.2014
04.06.2019
№219.017.72b4

Насадка на водопроводный кран или смеситель

Изобретение относится к области санитарно-технического оборудования. Насадка содержит стержень-толкатель (15) с жёстко закреплённым соском (16), вставку (7) с гнездом для клапана, выполненного в форме шара (20). Вставка (7) имеет верхнюю торцевую часть в виде внутреннего конуса (8),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690429
Дата охранного документа: 03.06.2019
20.06.2019
№219.017.8c9d

Устройство формирования сферической поверхности жидкости для определения коэффициента поверхностного натяжения

Изобретение относится к области поверхностных явлений и предназначено для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости. Устройство формирования сферической поверхности жидкости для определения коэффициента поверхностного натяжения состоит из сосуда для исследуемой жидкости, плотно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691764
Дата охранного документа: 18.06.2019
17.07.2019
№219.017.b53c

Способ работы насадки, установленной на кран или смеситель для подачи воды

Изобретение относится к области санитарно-технических устройств. Способ состоит в приложении рукой пользователя вертикальной силы к жестко закрепленному соску (16) стержня-толкателя (15), вызывая тем самым его вертикальное перемещение вверх с последующим воздействием торца хвостовика (17)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694623
Дата охранного документа: 16.07.2019
20.05.2023
№223.018.6570

Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости путем сравнительного анализа

Изобретение относится к области поверхностных явлений в жидкости и может использоваться в измерительной технике для определения коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости путем сравнительного анализа с коэффициентом поверхностного натяжения близкой по химическому составу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747460
Дата охранного документа: 05.05.2021
20.05.2023
№223.018.65ab

Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом экспресс-анализа

Изобретение относится к области поверхностных явлений в жидкости и может использоваться в измерительной технике для определения коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости. С целью определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом экспресс-анализа формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748725
Дата охранного документа: 31.05.2021
20.05.2023
№223.018.65ac

Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом экспресс-анализа

Изобретение относится к области поверхностных явлений в жидкости и может использоваться в измерительной технике для определения коэффициента поверхностного натяжения исследуемой жидкости. С целью определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом экспресс-анализа формируют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748725
Дата охранного документа: 31.05.2021
+ добавить свой РИД