日韩欧美成人午夜,天天色综合成人网,岛国精品在线,噜噜噜噜噜在线视频,高清在线观看av,成人毛片免费,成人黄色小视频,亚洲免费高清,国产精品每日更新,91精品国产综合久久精品性色

芬蘭Kibron專注表面張力儀測量技術,快速精準測量動靜態表面張力

熱線:021-66110810,66110819,66110690,13564362870 Email: info@vizai.cn

合作客戶/

拜耳公司.jpg

拜耳公司

同濟大學

同濟大學

聯合大學.jpg

聯合大學

寶潔公司

美國保潔

強生=

美國強生

瑞士羅氏

瑞士羅氏

當前位置首頁 > 新聞中心

誘導期測定法研究NaCl的添加對碳酸鋰固-液界面張力等成核動力學參數影響——結果與討論

來源:高等學校化學學報 瀏覽 1170 次 發布時間:2025-02-14

3結果與討論


3.1溫度和過飽和度對Li2CO3成核誘導期的影響


溫度和過飽和度是影響晶體成核誘導期的兩個重要因素,分別在288.15,298.15和323.15 K時測定了不同過飽和度下Li2CO3的成核誘導期,結果如圖1所示.可知,在同一過飽和度下,Li2CO3的成核誘導期隨溫度的升高而縮短;在同一溫度下,Li2CO3的成核誘導期隨過飽和度的增大而縮短,并且這種趨勢在低溫(288.15 K)下更為明顯.


Liu和Nancollas[32]提出了一個反映成核誘導期(tind)與溫度關系的經驗方程式:

tind=τexp(Eact/RT)(7)


式中:Eact(J/mol)為成核反應的活化能,表示從反應物到生成物需要克服的能壘高度;τ為常數.

圖2顯示了3個不同的過飽和度下lntind與1/T的關系.可見,lntind與1/T之間呈線性關系,由直線的斜率可以計算得到Li2CO3的成核活化能Eact為63.69 kJ/mol.


成核誘導期與過飽和度的半經驗關系式[33]如下:

tind=K/Sr(8)


式中:K和r均為方程參數,可由實驗數據回歸得出.將圖1的數據回歸結果列于表1.進一步說明了過飽和度對成核誘導期的影響在較低的溫度下更為顯著.

3.2固-液界面張力的計算


為了更深入地研究Li2CO3的成核過程,將以Li2CO3晶核與周圍溶液間的固-液界面張力為切入點來探討其成核機制.


晶核與周圍溶液間的固-液界面張力γS(J/m2)是計算和模擬晶體成核以及晶體生長速率的基本參數[34].根據經典初級成核理論[16],成核速率J[個/(cm3·s)]可表示為


J=Aexp[?βγ3SV2mNAf(θ)(RT)3(ln S)2](9)


式中:A為頻率常數,代表單位時間內粒子碰撞晶體表面的次數;β為晶體的形狀因子(對于球形顆粒,其數值為16π/3);Vm為晶體的摩爾體積(對于Li2CO3晶體,其值為35.01 cm3/mol[35]);NA為阿伏伽德羅常數;f(θ)為修正因子[36],晶體的成核過程為均相成核時f(θ)=1,晶體的成核過程為非均相成核時f(θ)<1.


對于初級均相成核,成核速率與誘導期tind成反比,因此,式(9)可改為如下形式:


lgtind=B(lgS)2+C(10)


式中:C為方程常數;B=βγ3SV2mNAf(θ)/(2.3RT)3


.所以,固-液界面張力γS可由下式計算:


γS=2.3RT(BβV2mNAf(θ))1/3(11)


誘導期與初始過飽和度之間存在著很強的依賴關系.當初始過飽和度足夠高時,成核可認為是均相的;當初始過飽和度足夠低時,成核則以非均相為主[37].在恒定溫度下,由晶體成核過程中的lgtind對(lgS)?2作圖可得兩條斜率不同的直線,分別對應著兩種不同的成核機制,即初級均相成核和初級非均相成核[37].由不同溫度時Li2CO3的lgtind對(lgS)?2作圖,結果如圖3所示.可知,成核機制的變化引起了直線斜率的改變,均相成核對應的直線斜率明顯大于非均相成核時的直線斜率(Bhom>Bhet).在較低的過飽和度時,成核以非均相成核為主;而過飽和度增大到12.13以后,成核則以均相成核為主.

根據均相成核和非均相成核理論,在非均相成核條件下形成臨界晶核所需自由能的變化(ΔGhet)與均相成核條件下形成臨界晶核所需自由能的變化(ΔGhom)間的關系為

ΔGhet=φΔGhom(12)


式中:φ為形狀因子(0<φ<1),表示溶液體系中外來微粒的表面分子對溶質分子有序化的影響,計算如下:


φ=BhetBhom(13)


假設晶核形狀為球形,則


φ=2?3cosθ+(cosθ)34(14)


式中:θ為晶核與外來固態雜質之間的接觸角(0°≤θ≤180°),反映晶核與外來雜質之間的親和程度,從而決定外來雜質對初級成核的影響.

兩種成核機制時的固-液界面張力(γS,hom和γS,het)、形狀因子(φ)和接觸角(θ)的計算結果列于表2.可以看出,在同一溫度下,均相成核時的固-液界面張力大于非均相成核時的固-液界面張力;溫度對固-液界面張力的影響并不明顯,固-液界面張力只隨溫度的升高略有增加.


3.3 NaCl的添加對Li2CO3成核的影響

分別在288.15,298.15和323.15 K時研究了NaCl的添加對Li2CO3成核誘導期的影響,每組實驗均在Cl?的超額含量(Y=0.5)的條件下進行,結果見圖4.可知,在同一溫度下,Li2CO3的成核誘導期仍然隨過飽和度的增大而縮短;在同一過飽和度下,Li2CO3的成核誘導期隨溫度的升高而縮短,而且在添加NaCl(Y=0.5)后,溫度對Li2CO3成核誘導期的影響比未添加(Y=0)時更為顯著.如,在過飽和度S=5.76,溫度從288.15 K升高到323.15 K時,添加NaCl后Li2CO3的成核誘導期縮短了73.01%,而未添加NaCl時Li2CO3的成核誘導期縮短了67.89%.

將圖1與圖4對比可知,添加NaCl后Li2CO3的成核誘導期明顯增長,說明體系中過量Cl?的存在抑制了Li2CO3的成核.用圖4中的實驗數據回歸了式(8)中的參數數值,結果列于表3.由回歸的參數數值可知,過飽和度對誘導期的影響仍然是在較低的溫度下更為顯著.

圖5為添加NaCl后,在3個不同的過飽和度(Y=0.5;S=6.78,12.13,31.73)下lntind與1/T的關系圖.并將未添加NaCl,過飽和度S=6.78時lntind與1/T的關系曲線作為對比,以虛線表示.可以看出,這條虛線的斜率比圖中3條平行直線的斜率小,表明添加NaCl后,溫度對Li2CO3成核誘導期的影響更為顯著.由圖5中3條平行直線的斜率計算可得,添加NaCl后(Y=0.5)Li2CO3成核反應的活化能為72.85 kJ/mol,明顯高于未添加NaCl時(Y=0)的活化能63.69 kJ/mol.進一步說明添加NaCl后,體系中過量Cl?的存在對Li2CO3的成核過程產生了抑制作用.

由圖6可以看出,兩種成核機制的分界點大約在S=12.13處,過飽和度小于此數值時成核以非均相成核為主,大于此數值后成核以均相成核為主.添加NaCl后,兩種成核機制的固-液界面張力(γS,hom和γS,het)、形狀因子(φ)和接觸角(θ)的計算結果列于表4.可以看出,在同一溫度下,均相成核時的固-液界面張力大于非均相成核時的固-液界面張力;溫度的改變對固-液界面張力的影響仍不明顯.通過對比表2與表4的數據可知,添加NaCl后Li2CO3晶核與周圍溶液的固-液界面張力與未添加NaCl時的數值相比略有減小,所以在Li2CO3成核過程中,NaCl的添加對晶核與周圍溶液的固-液界面張力的影響可以忽略.

4結論


在288.15~323.15 K的溫度范圍內,使用激光在線裝置測量了Li2CO3在過飽和度(S)為5.76~31.73范圍內的成核誘導期.其中,Li2CO3在溶液中的過飽和度采用OLI電解質與水化學物性分析軟件內嵌的全組分模型嚴格計算.通過研究溫度、過飽和度以及NaCl的添加(Y=0.5)對Li2CO3在LiCl-Na2CO3溶液體系中成核誘導期的影響,發現在同一過飽和度下,Li2CO3的成核誘導期隨溫度的升高而縮短;在同一溫度下,過飽和度的增大加快了Li2CO3的成核.添加NaCl后Li2CO3的成核誘導期明顯增長,說明體系中過量Cl?的存在抑制了Li2CO3的成核,并且這種抑制現象在較低的溫度下更為顯著.通過計算可知,添加NaCl后Li2CO3成核反應的活化能(Y=0.5,72.85 kJ/mol)明顯高于未添加NaCl時的活化能(Y=0,63.69 kJ/mol),進一步說明了NaCl對Li2CO3成核產生了抑制作用.最后通過所測得Li2CO3的成核誘導期和過飽和度的關系式計算了晶核和周圍溶液間的固-液界面張力.結果表明,在同一溫度下,均相成核時的固-液界面張力始終大于非均相成核時的固-液界面張力,溫度的改變以及NaCl的添加對它們的影響均可忽略.研究結果為研究Li2CO3的結晶過程提供了重要的理論指導和數據支撐,也為鹽湖提鋰工藝的優化提供了借鑒.


www999久久| 26uuu亚洲电影在线观看| 色综合久久九月婷婷色综合| 99精品一区二区| 激情综合一区二区三区| 日本不卡在线视频| 美女网站在线免费欧美精品| 免费xxxx性欧美18vr| 国产在线不卡一卡二卡三卡四卡| 鲁大师影院一区二区三区| 亚洲激情欧美| 香蕉久久夜色精品| 国产欧美另类| 久久精品卡一| 国产精品一区二区视频| 国产精品99久久久久久似苏梦涵| 免费久久99精品国产自在现线| 久久99伊人| 久久成人免费| 青青草原综合久久大伊人精品优势 | 在线视频观看一区| 欧美日韩国产激情| 五月婷婷综合网| 天天色综合成人网| 亚洲欧美日韩在线不卡| 亚洲一区二区成人在线观看| 亚洲国产乱码最新视频 | 久久久国产精品午夜一区ai换脸| jizz一区二区| 亚洲精品国产精华液| 亚洲一区二区三区四区五区中文| 日韩欧美国产激情| 91精品国产综合久久香蕉麻豆| 色香色香欲天天天影视综合网| 在线视频国内一区二区| 日韩美女一区二区三区| 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰| 色综合久久88| 国产精品69精品一区二区三区| 米奇777在线影院线| 最近中文字幕在线中文视频| 在线色视频观看| 麻豆系列在线观看| 成人激情综合| 精品欧美午夜寂寞影院| 亚洲美女毛片| 成人免费看黄yyy456| 亚洲综合无码一区二区| 日韩一区和二区| 午夜精品福利在线观看| 一二三四社区在线视频| 亚洲视频tv| 日本在线成人| 欧美网站在线| 国产午夜精品一区二区| 欧美在线观看18| 国产一区二区三区在线| 国产精品久久久av| 最新真实国产在线视频| 香蕉久久一区| 欧美丰满日韩| 国产真实精品久久二三区| 日本一区二区视频在线| 欧美婷婷六月丁香综合色| 在线播放精品一区二区三区| 国产精品久久久久久搜索 | 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 啊啊啊射了视频网站| gogo在线观看| 卡一精品卡二卡三网站乱码| 久久激情一区| 自拍偷拍亚洲激情| 亚洲女人被黑人巨大进入| 国产精品美女在线| 污片在线免费观看| 香蕉国产成人午夜av影院| 蜜桃av一区二区在线观看| 亚洲三级在线观看| 亚洲精品视频网上网址在线观看| 国产精品av在线播放| 在线观看a视频| 9999久久久久| 日本欧洲一区二区| 国产精品免费久久| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 欧美精品在线播放| 日本福利片在线| 3d动漫一区二区三区在线观看| 中文高清一区| 一区二区三区四区不卡在线| 亚洲人成在线观看网站高清| 桃乃木香奈av在线| 狂野欧美性猛交xxxx| 蜜臀av国内免费精品久久久夜夜| 超碰在线观看免费| 国产一区二区三区在线观看网站 | 国产一区二区成人久久免费影院| 国产欧美一区二区三区网站| 日韩午夜三级在线| 国产精品久久二区| 日韩pacopacomama| 亚洲视频狠狠| 亚洲午夜一二三区视频| 日韩在线观看免费av| 神马精品久久| 狼人天天伊人久久| 北条麻妃一区二区三区| 欧美成人午夜电影| 毛片网站大全| 999久久精品| 国产成人精品一区二| 精品久久久久久最新网址| 免费在线观看视频| 国产精品极品| youjizz国产精品| 亚洲国产日韩欧美在线99| av手机天堂| 国产精品国产亚洲伊人久久| 午夜影院免费播放| 黄a大片av永久免费| 日韩国产精品视频| 欧美一级夜夜爽| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 亚洲欧美激情诱惑| av超碰在线观看| 国产福利精品导航| 欧美不卡一区二区三区四区| 高清色视频在线观看| 日韩av系列| 综合久久给合久久狠狠狠97色 | 午夜视频一区二区| 欧美超级乱淫片喷水| 女女色综合影院| 亚洲无线视频| 色妞www精品视频| 九草视频在线观看| 日韩高清影视在线观看| 国产午夜精品理论片a级大结局| www.欧美精品一二三区| 瑟瑟视频在线看| 国产精品系列在线播放| 精品国偷自产在线| 九七影院97影院理论片久久| 91在线码无精品| 国模叶桐国产精品一区| 久久99成人| 中文字幕一区二区在线播放| 国产91成人video| 亚洲成人影音| 亚洲免费av观看| 嫩草影院官网| 欧美色图首页| 精品国产乱码久久久久久老虎| 国产成人在线视频免费观看| 国内欧美视频一区二区| 亚洲欧美日韩国产成人| 在线观看爽视频| 久久久蜜桃精品| 国产精品91在线| 日本久久一二三四| 欧美一区二区视频免费观看| 成人短视频在线| 99免费精品视频| 人人爽久久涩噜噜噜网站| 国产精品欧美三级在线观看| 在线观看三级视频欧美| 日本中文字幕在线播放| 美女诱惑一区| 亚洲视频一区二区| 成人精品毛片| 91国产丝袜在线播放| sm国产在线调教视频| av不卡在线观看| 国产精品视频午夜| 欧美日韩久久| 最新中文字幕亚洲| 色婷婷狠狠五月综合天色拍| 欧美日韩卡一卡二| 成人香蕉视频| 樱花影视一区二区| 毛片在线看网站| 成人黄色777网| 国产极品精品在线观看| 中文av一区| 中文字幕综合一区| 伊人春色之综合网| 日韩午夜电影av| 欧洲午夜精品| 欧美性猛交xxxx黑人猛交| av网址在线看| 国产精品传媒视频| 亚洲第一成年免费网站| www.亚洲精品| 最新在线你懂的| 国产精品自拍av| siro系绝美精品系列| 久久99精品国产麻豆不卡| 国产97在线|亚洲| 国产精品亚洲综合久久| 国内精品久久久久久中文字幕|