МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПЕН
Стабильность пен может быть определена путем измерения времени жизни отдельных пленок или пузырьков и времени разрушения столба пены. Пленку обычно извлекают из раствора с помощью проволочного кольца или рамки, а устойчивость ее оценивают по времени от момента полного вытягивания кольца (рамки) до разрушения пленки. Так как время существования плепкн обратно пропорционально ее площади, обычно применяют проволочные кольца небольшого диаметра, чтобы получить достаточную для измерений продолжительность жизни пленки. Простейший прибор для определения стабильности пленок описан в работе [205]. Платиновое кольцо опускают в раствор, который наливают в термостатируемую пробирку. Кольцо извлекают из раствора вручную и по секундомеру измеряют время существования пленки. Данный метод имеет одни серьезный недостаток, а именно низкую воспроизводимость по
лучаемых результатов. Поэтому при изучении пленок данного раствора необходимо проводить несколько десятков опытов.
Более совершенный прибор предложен П. А. Ребиндером. Принцип действия его основан на том, что из раствора с постоянной скоростью V извлекают по вертикальным направляющим платиновую проволочку и соответственно пленку раствора и измеряют ее максимальную длину L. Время жизни пленки вычисляют по уравнению X — L/V. Проверка этого метода при использовании двух жидких фаз (эмульсия) показала, что время т не зависит от скорости V и метод обладает хорошей воспроизводимостью. При вытягивании пленки в газовую фазу (пена) при хорошей воспроизводимости опытных данных инвариантность х от V не соблюдалась: с увеличением скорости вытягивания время х уменьшалось.
Стабильность свободных пленок определяют также тензол- аминометром Метелона [206]. В этом приборе положение проволочной рамки зафиксировано, а сосуд с раствором может перемещаться в вертикальной плоскости на подвижном столе. Прибор позволяет измерять силу, действующую на проволочную рамку при извлечении ее из раствора.
Оригинальный метод определения устойчивости пленок жидкостей предложен В. Н. Пригородовым [66]. В коническую градуированную капиллярную трубку вводят каплю исследуемого раствора и поднимают ее вверх по трубке до тех пор, пока верхний и нижний мениски жидкости не соединятся. Это положение капли по высоте трубки фиксируют катетометром. Затем каплю снова перемещают вверх по капилляру, тем самым растягивая ее в пленку. Измеряют по секундомеру продолжительность существования пленки.
Для определения устойчивости пен по времени жизни отдельных пузырьков из капилляра медленно выдавливают пузырек воздуха и измеряют время до его разрыва. Этот способ, как и исследование отдельных пленок, не обеспечивает высокой точности результатов и требуется проведение большого числа параллельных опытов.
При изучении устойчивости пузырьков, время жизни которых составляет несколько секунд, визуальный способ непригоден. В этом случае применяют прибор, автоматически подсчитывающий число пузырьков, принцип действия которого заключается в следующем. В момент проскока пузырька нз капилляра, соединенного с наклонным манометром, повышается давление, при этом электроизмерительная цепь прибора замыкается и электромеханический счетчик фиксирует импульс. Скорость генерирования пузырьков подбирают такой, чтобы на поверхности жидкости находился одиночный пузырек. Среднее время жизни пузырька составляет:
Т = т/п (5.20)
Где п — число пузырьков, прошедших за время т через капилляр.
На рис. 47 приведена схема прибора для определения стабильности пен по регистрации числа пузырьков н вреМЧ'ип пх существования [207].
Простые приборы для определения стабильности монодисперсных пен позволяют проводить исследования в условиях свободного испарения, в атмосфере насыщенного газа (пара)- и в отсутствие над пеной газовой фазы. Если создать условия, при которых на поверхности раствора поддерживаемся постоянный слой пены в один пузырек, то число пузырьков, разрушающихся в единицу времени, будет равно числу пропущенных через слой жидкости пузырьков за то же время [2].
При проведении экспериментов по определению устойчивости пленок п пей необходимо создать условия, прн которых не происходит испарение дисперсионной среды, или осуществлять контроль влажности контактирующего с пленками (ненон) воздуха. Это требование обусловлено тем, что при условии испарения жидкой дисперсионной среды результаты измерения устойчивости пленок н пен будут в значительной степени искажены. В этой связи следует отметить, что имеющиеся в литературе противоречивые данные об устойчивости пен объясняются, по - видимому, различными условиями проведения экспериментов и отсутствием контроля влажности воздушной среды.
В приборе Бикермана воздух продувают через раствор, помещенный в цилиндр, до тех пор, пока столб пены не достигнет наибольшей постоянной высоты. В этот момент скорость разрушения пены в верхней части цилиндра становится равной скорости ее образования при барботировании воздуха. Устойчивость пены характеризуют коэффициентом F, определяемым по уравнению (5.1). Прибор Бикермана пригоден только для исследования пен из растворов с относительно низкой пенообразующей способностью.
+ -
Рис. 47. Схема прибора для определения стабильности пей из растворов электролитов [207]: |
1 — сосуд; 2 - |
5 е с>
2
• воронка; 3 — капилляр; 4 — термостат; 5 — источник света; 6 — фотоэлемент.
Рис. 48. Схема прибора Клоппера для изучения стабильности пен [211].
1 — четыре внешних стержня (катоды); 2— центральный стержень (анод); 3 — стакан с
Пенообразующнм раствором.
Весьма широко распространены приборы для изучения стабильности пен, в которых пенообразующий раствор взбалтывают в мерном цилиндре или продувают воздух через раствор, помещенный в бюретку с пористой пластиной. Объем пены находят по разности показаний верхнего и нижнего уровня столба пены. Характеристикой стабильности служит время, необходимое для разрушения всего столба пены или определенной доли этого столба (чаще всего половины). Первый вариант менее приемлем, поскольку последние порции пены разрушаются крайне медленно и опыт занимает очень много времени.
При решении некоторых прикладных вопросов, связанных с явлением пенообразования, стабильность пен измеряют оптическим методом. В частности, оптический метод используют для оценки стабильности пены в сосудах с перемешиваемым раствором [208]. Для оценки качества моющих средств предложен прибор, позволяющий объективно фиксировать конечную точку моющего процесса путем измерения интенсивности отраженного от поверхности раствора света с помощью фотоэлемента [209].
Разработан ряд оптических приборов для оценки стабильности пены пива. В одном из них через слой пива и пены вертикально подают луч света, по интенсивности прошедшего света судят о разрушении пены [184]. В другом приборе цилиндр с пеной устанавливают около ряда вертикально расположенных фотоэлементов, по мере оседания пены увеличивается число фотоэлементов, фиксирующих свет [210]. Для оценки устойчивости пены пива предложен также прибор (рис. 48), основанный на измерении с помощью электродов продолжительности опускания пены на определенные уровни (10, 20 и 30 мм) [211].
При погружении электродов в пену в электрической цепи появляется ток, разрушение пены вызывает размыкание цепи. Продолжительность контакта, характеризующая устойчивость пены, фиксируется секундомером. Испытания данного прибора показали хорошую воспроизводимость результатов [212].
Действие другого автоматического прибора для подобных исследований основано на использовании вибрирующей иглы с регистрацией времени оседания пены с помощью диска [213]. Вертикальная вибрирующая игла закрепляется на тяге, намотанной на горизонтальный цилиндр, который начинает вращаться при прекращении контакта с пеной до момента повторного соприкосновения с ней вибрирующей иглы. В стадии исследования находится акустический метод определения стабильности пен [214].