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Lorsque la concentration de la solution atteint la concentration micellaire du tensioactif
2020-04-15 00:40:26

Il existe un processus de changement du Tensioactif formant des micelles en solution avec le changement de concentration de la solution aqueuse. Lorsque la concentration de tensioactif en solution est très faible, c'est-à-dire lorsque la concentration de tensioactif en solution est très faible, l'air et l'eau sont presque en contact direct. La tension superficielle de l’eau diminue peu, se rapprochant de l’état de l’eau pure. Il n’y a que quelques molécules tensioactives dans l’eau. Lorsque la concentration de tensioactif augmente légèrement, les molécules de l'agent d'activité de surface se rassemblent bientôt à la surface de l'eau. La couverture d'eau réduira le contact entre l'eau et l'air et la tension superficielle de la solution chutera fortement.


surface active agent


Certains Tensioactifs présents dans l’eau se rassemblent et les groupes hydrophobes de ces tensioactifs commencent à former de petites micelles. Avec l'augmentation de la concentration du tensioactif, lorsque la solution du tensioactif atteint l'adsorption à saturation, la surface commence à former une monocouche étroitement disposée. Lorsque la concentration de la solution atteint la concentration en micelles du tensioactif, la tension superficielle de la solution chute à une valeur faible.

Si le tensioactif continue d'augmenter après que la concentration de la solution ait atteint la concentration critique de micelles, bien que la concentration de la solution augmente, la tension superficielle de la solution ne diminue presque plus. À ce stade, le nombre de micelles et le nombre d’agrégation dans la solution augmentent et le système de solution est composé de micelles. Le microréacteur utilisé pour la synthèse de la nanopoudre est actuellement la micelle, puis le système change progressivement pour former un état de cristal liquide. Lorsque la concentration du tensioactif dans la solution aqueuse atteint la CMC, le tensioactif formera des micelles avec l'augmentation de sa concentration, ce qui se reflète dans le tournant de la courbe de tension superficielle et de concentration du tensioactif (courbe r-1gc), tandis que les autres propriétés physiques et chimiques de la solution ne sont pas idéales.

Pour les tensioactifs ioniques, les micelles qu'ils forment ont des charges plus élevées. En raison de l’effet de l’attraction électrostatique, certains contre-ions seront attirés autour des micelles, ce qui entraînera l’annulation de certaines charges positives et négatives. Cependant, la force de blocage du brouillard ionique formé par les contre-ions augmente considérablement une fois que la micelle a formé une charge élevée, qui peut être utilisée pour ajuster la dispersion de la nanopoudre. Pour ces deux raisons, la conductance équivalente de la solution diminue rapidement avec l'augmentation de la concentration après CMC. Par conséquent, ce point est également utilisé pour mesurer la concentration micellaire critique du tensioactif.

La structure de la micelle de tensioactif ionique est une micelle sphérique, composée d'un noyau interne, d'une coque externe et d'une double couche électrique de diffusion. Le noyau interne du tensioactif ionique est composé d'une chaîne d'hydrocarbures similaire à l'hydrocarbure liquide hydrophobe et son diamètre est d'environ 1 à 2,8 nm. Étant donné que le groupe polaire voisin - CH2 - a une certaine polarité, il reste encore quelques molécules d'eau autour du noyau, donc il y a plus d'eau imprégnée dans le noyau micellaire. À l'heure actuelle, ce groupe - CH2 - n'est pas seulement le noyau composé de la chaîne d'hydrocarbures liquides, mais également une partie de l'enveloppe micellaire non liquide.


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