接近传感器介绍1

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接近传感器的类型

接近传感器的类型

接近传感器的类型
接近传感器根据其工作原理和检测方法的不同,可以分为多种类型。

以下是一些常见的接近传感器类型:
1.电感式接近传感器:
-基于感应线圈的原理,当金属物体靠近时,感应线圈的电感发生变化,触发传感器。

常用于金属物体的检测。

2.超声波接近传感器:
-利用超声波的反射原理,通过发射和接收超声波来测量物体与传感器之间的距离。

适用于非金属物体的检测,具有较长的检测距离。

3.红外接近传感器:
-使用红外光束来检测物体的存在或离开。

当物体遮挡或反射光束时,传感器触发。

常用于近距离物体检测。

4.电容式接近传感器:
-通过测量物体与传感器之间的电容变化来判断物体的存在。

电容式传感器对非金属物体也具有较好的检测性能。

5.光电接近传感器:
-使用光电二极管(LED)发射光束,当物体阻挡或反射光束时,被光电二极管接收。

适用于检测透明物体或远距离的物体。

6.微波接近传感器:
-利用微波信号的反射和散射来检测物体的位置。

微波传感器适用于一些特殊环境,如高温、尘埃等。

7.磁性接近传感器:
-使用磁场感应原理,当磁性物体进入感应范围时,传感器触发。

常用于检测磁性物体的位置。

8.激光接近传感器:
-使用激光束来检测物体的存在或距离。

具有高精度和较长的检测距离,适用于一些精密的应用。

这些接近传感器类型在不同的应用场景中都有各自的优势和局限性。

选择合适的接近传感器取决于具体的应用需求、环境条件以及被检测物体的特性。

常用接近传感器介绍

常用接近传感器介绍

常用接近传感器介绍常用接近传感器是一种用于检测物体是否接近传感器的装置。

它们通常用于自动化系统中,用于检测物体的存在或缺失,以及控制其他设备的操作。

这些传感器在许多不同的应用中广泛使用,如物流、制造、汽车和家庭自动化等领域。

以下是几种常见的接近传感器的介绍。

1.光电接近传感器:光电接近传感器使用光束来检测物体的存在。

它们通常由发射器和接收器组成,发射器发射一个光束,接收器用于检测光束的反射。

当物体接近光束时,反射光将被接收并被传感器识别。

这种传感器广泛应用于物流领域,例如在输送线上检测物体的位置和速度。

2.超声波接近传感器:超声波接近传感器通过发射和接收超声波来检测物体的存在。

它们通常由一个发射器和一个接收器组成,发射器发射超声波,接收器用于接收并测量超声波的回波。

当物体接近传感器时,回波的时间会改变,从而传感器可以检测到物体的存在。

这种传感器常用于测量距离和避免碰撞的应用,例如在无人驾驶汽车中用于避免撞击障碍物。

3.感应电动机接近传感器:感应电动机接近传感器通过检测感应电流来检测物体的存在。

它们通常包括一个用于感应电流的线圈和一个用于检测电流的电路。

当物体靠近线圈时,感应电动机产生的磁场会在线圈中引起感应电流。

传感器可以检测到这个电流信号,并识别物体的存在。

这种传感器常用于检测金属物体,如在制造过程中检测工件的位置和定位。

4.容量接近传感器:容量接近传感器通过测量电容的变化来检测物体的存在。

它们通常由一个发送电极和一个接收电极组成,发送电极产生一个电场,当物体靠近时,电场会发生变化。

接收电极可以测量这种变化,并将其转化为信号进行识别。

这种传感器常用于检测非金属物体,如在食品加工中检测食品的存在和位置。

5.磁性接近传感器:磁性接近传感器通过检测磁场的变化来检测物体的存在。

它们通常由一个磁场发生器和一个磁场接收器组成。

当物体靠近传感器时,磁场会发生变化,传感器可以检测到这种变化并识别物体的存在。

这种传感器常用于检测金属物体和控制开关操作,如在门控系统中用于检测门的打开和关闭。

接近传感器原理

接近传感器原理

接近传感器原理接近传感器是一种能够检测物体距离的传感器,它在工业自动化控制系统中起着至关重要的作用。

接近传感器的原理是基于不同的物理原理,如电磁感应、红外线反射、超声波等,下面将对几种常见的接近传感器原理进行详细介绍。

首先,电感式接近传感器利用电磁感应原理工作。

当有金属物体靠近传感器时,金属物体会改变传感器线圈中的感应电流,从而产生电磁场的变化。

传感器通过检测这种电磁场的变化来判断物体的距离。

这种传感器对金属物体敏感,但对非金属物体的检测距离较短。

其次,红外线接近传感器利用红外线的反射原理工作。

传感器发射一束红外线,当有物体靠近时,红外线会被物体反射回传感器,传感器通过检测反射回来的红外线的强度来判断物体的距离。

这种传感器适用于检测非金属物体,但在强光照射下会受到干扰。

另外,超声波接近传感器利用超声波的回声原理工作。

传感器发射一束超声波,当超声波遇到物体时会被反射回来,传感器通过计算超声波的往返时间来判断物体的距离。

这种传感器适用于检测各种类型的物体,但在恶劣环境下会受到干扰。

总的来说,不同类型的接近传感器原理各有优劣,选择合适的传感器需要根据具体的应用场景来进行评估。

在工业自动化控制系统中,接近传感器的原理和性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。

因此,对于工程师和技术人员来说,深入了解接近传感器的原理和特性,对于正确选择和使用接近传感器至关重要。

除了以上介绍的几种常见的接近传感器原理外,还有许多其他类型的接近传感器,如电容式接近传感器、激光式接近传感器等。

每种传感器都有其独特的工作原理和适用范围,工程师们需要根据具体的应用需求来选择合适的传感器。

综上所述,接近传感器是工业自动化控制系统中不可或缺的重要组成部分,其原理和性能直接影响着系统的稳定性和可靠性。

了解不同类型的接近传感器原理,对于工程师和技术人员来说至关重要,只有深入了解传感器的工作原理和特性,才能正确选择和使用接近传感器,从而更好地满足工业自动化控制系统的需求。

接近传感器工作原理

接近传感器工作原理

接近传感器工作原理接近传感器是一种常用于工业自动化系统中的传感器,主要用于检测物体的存在或接近状态。

它能够通过无需接触物体的方式来实现检测,具有高精度、高灵敏度的特点,被广泛应用于机械行业、电子行业、汽车行业等领域。

接近传感器的工作原理可以通过以下几个方面进行阐述。

1.电感式接近传感器工作原理电感式接近传感器是通过检测物体的磁性来实现接近状态的检测。

它由一个线圈和一个电感元件组成。

当物体接近传感器时,物体的磁场会改变线圈中的感应电流,进而改变电感元件的电阻值。

通过测量电感元件电阻的变化,可以判断物体是否接近传感器。

2.光电式接近传感器工作原理光电式接近传感器是通过光学原理来实现接近状态的检测。

它由一个发光器和一个接收器组成。

发光器会发射一束红外光束,当物体接近传感器时,物体会阻挡光束的传播。

通过接收器接收到的光信号的变化,可以判断物体是否接近传感器。

3.超声波接近传感器工作原理超声波接近传感器是通过声波传播的原理来实现接近状态的检测。

它由一个发射器和一个接收器组成。

发射器会发射一束超声波,当物体接近传感器时,超声波会被物体反射回传感器。

通过接收器接收到的反射超声波信号的强度和时间差,可以判断物体是否接近传感器。

4.电容式接近传感器工作原理电容式接近传感器是通过电容变化来实现接近状态的检测。

它由一个发生器和一个探测器组成。

发生器会产生一种高频电场,当物体接近传感器时,物体的电容会改变电场的分布情况。

通过探测器测量到的电容变化,可以判断物体是否接近传感器。

5.磁性接近传感器工作原理磁性接近传感器是通过检测物体的磁性来实现接近状态的检测。

它由一个磁场发生器和一个磁场探测器组成。

磁场发生器会产生一个磁场,当有磁性物体接近传感器时,磁场探测器会检测到磁场的变化。

通过检测到的磁场变化,可以判断物体是否接近传感器。

以上所述的是几种常见的接近传感器工作原理,不同类型的接近传感器采用不同的工作原理来实现接近状态的检测。

接近传感器的工作原理和类型

接近传感器的工作原理和类型

接近传感器的工作原理和类型接近传感器是检测其边界附近是否存在物体或者即使物体与传感器相距一定距离的设备。

需要注意的关键点是它们是非接触式探测器,因此在工业中得到了很好的应用。

“邻近”一词的意思是接近。

接近传感器有各种各样的形状和尺寸,并且根据它们用于检测的原理类型进行分类。

使用的一些类型的接近传感器被称为电感式接近传感器、电容式接近传感器、超声波接近传感器和光学接近传感器。

接近传感器类型电感式接近传感器电容式接近传感器光学接近传感器超声波接近传感器电感式接近传感器:它们用于检测金属物体。

它们根据电感原理工作。

核心部件是线圈和高频振荡器。

交流电在线圈内产生电动势。

振荡电路用于产生电磁场。

当金属物体靠近传感器时,物体表面会产生涡流。

这些涡流吸收一些能量,因此振荡场的强度发生变化。

这种变化证实了物体的存在。

优点:它们具有非常高的精度、非常高的开关速率并且可以在更恶劣的条件下使用。

缺点:工作范围相对有限,只能检测金属物体。

电容式接近传感器:它们用于检测金属和非金属物体,包括液体和糊剂。

它们根据电容原理工作。

传感器内部的极板充当电容器的一个极板,而待检测物体的表面充当探测器的另一极板。

它们之间的材料介质充当电介质。

材料介质最常见的是空气。

传感器会产生静电场。

当物体靠近传感器时,电容会增加;如果物体远离传感器,电容会减小。

振荡场的变化用于检测物体相对于传感器的距离有多远或多近。

优点:成本相对较低,速度快,而且相当稳定。

如果电力使用有问题,它们是一个不错的选择。

缺点:设计复杂,且受温度、湿度变化的影响,精度相对较低。

光学接近传感器:它们用于通过光束检测物体。

传感器由光敏材料制成,传感器有两个主要部分。

他们有一个发射器和一个接收器。

发射器用于投射光束,接收器用于捕获传入传感器的光。

发射器投射或发射光,该光照射到与投射光接触的任何物体。

然后,光线被反射,反射回来的光线射回传感器,当发生这种情况时,接收器捕获或接收光线,以检测物体存在的距离有多近或多远。

接近传感器的工作原理

接近传感器的工作原理

接近传感器的工作原理
接近传感器是一种常用的工业自动化设备,它可以检测物体与传感器之间的距离,并通过信号输出来实现控制和反馈。

该传感器的工作原理通常基于以下几种原理之一:
1. 光电原理:接近传感器利用光电传感器件检测物体与传感器之间的距离。

传感器发射红外或激光光束,当物体靠近传感器时,光束会被物体反射回传感器,传感器接收到反射光后会将其转化为电信号输出。

通过检测反射光的强度变化,可以确定物体与传感器的距离。

2. 声波原理:接近传感器利用超声波检测物体与传感器之间的距离。

传感器发射超声波信号,当信号遇到物体时,会发生反射。

传感器接收到反射信号后,通过测量信号的往返时间来计算物体与传感器的距离。

这种原理的传感器通常具有较大的探测距离和较高的准确性。

3. 电感原理:接近传感器利用电感原理检测物体与传感器之间的距离。

传感器中包含一个电感线圈,当物体靠近传感器时,物体的金属导体会产生感应电流,进而改变电感线圈的电感值。

传感器通过测量电感值的变化来判断物体与传感器的距离。

以上是一些常见的接近传感器工作原理,不同类型的传感器可能采用不同的原理。

通过对这些原理的理解和应用,接近传感器可以在自动化生产线、机器人系统等领域发挥重要作用,实现准确的物体探测和位置测量。

电感式金属接近传感器

电感式金属接近传感器

电感式金属接近传感器是一种利用电感效应实现金属物体接近检测的传感器。

该传感器通常由一个线圈和一个电源组成。

当金属物体靠近传感器时,金属物体会改变传感器线圈内部的磁场分布,从而引起线圈内电感值的变化。

通过测量线圈内电感值的变化,传感器可以判断金属物体与传感器的接近程度。

当金属物体接近时,电感值会发生明显的变化,从而触发传感器输出信号,实现接近检测。

电感式金属接近传感器具有以下特点:
非接触式检测:传感器无需与金属物体直接接触即可检测其接近情况,避免了磨损和精度降低的问题。

高精度和高灵敏度:能够检测到微小的金属物体的接近,并且能够提供相对较准确的位置信息。

可靠性强:传感器通常采用封装结构,具有良好的防护性能,适用于工业环境中的长期使用。

应用广泛:电感式金属接近传感器可用于物体检测、位置控制、计数和安全监测等领域,广泛应用于自动化设备和机械制造等行业。

需要注意的是,不同型号的电感式金属接近传感器在灵敏度、响应速度和适用范围等方面可能有差异,具体选择需要根据实际需求进行。

电感接近传感器

电感接近传感器

电感接近传感器
电感接近传感器是一种常用的接近传感器,它能够通过电感原理来检测目标物体与传感器之间的距离。

在各种工业应用中,电感接近传感器发挥着重要的作用,它能够实时监测目标物体的位置和距离,从而实现自动化控制和安全保护。

电感接近传感器的原理是基于电感效应,当目标物体靠近传感器时,目标物体的金属部分会影响传感器的电感值,从而改变传感器的输出信号。

传感器通过测量电感值的变化来判断目标物体与传感器的距离,从而实现对目标物体的控制。

电感接近传感器具有许多优点,首先它具有高精度和高灵敏度,能够实时检测目标物体的位置和距离,可以满足各种精密控制和测量要求。

其次,电感接近传感器不受目标物体颜色和透明度的影响,适用于各种不同的工作环境。

此外,电感接近传感器的结构简单,体积小巧,安装方便,成本较低,使用寿命长,可靠性高。

电感接近传感器在工业自动化控制中有着广泛的应用。

例如,在机械加工中,电感接近传感器可以用来检测工件的位置和距离,从而实现自动定位和自动控制。

在流水线生产中,电感接近传感器可以用来检测物体的到位和离位,实现自动装配和自动分拣。

在物流仓储中,电感接近传感器可以用来检测货物的到达和离开,实现自动化管理和智能仓储。

在安防监控中,电感接近传感器可以用来检测人员和车辆的进入和离开,实现安全报警和门禁控制。

电感接近传感器是一种重要的工业传感器,它能够实时监测目标物体的位置和距离,实现自动化控制和安全保护。

随着科技的不断进步,电感接近传感器的应用领域将会越来越广泛,为各行各业的发展提供强大的支持。

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第一章凝胶思考题1.什么是凝胶?有何特征(两个不同)?外界条件(如温度、外力、电解质或化学反应)的变化使体系由溶液或溶胶转变为一种特殊的半固体状态,即凝胶。

(又称冻胶)其一,凝胶与溶胶(或溶液)有很大的不同。

溶胶或溶液中的胶体质点或大分子是独立的运动单位,可以自由行动,因而溶胶具有良好的流动性。

凝胶则不然,分散相质点互相连接,在整个体系内形成结构,液体包在其中,随着凝胶的形成,体系不仅失去流动性,而且显示出固体的力学性质,如具有一定的弹性、强度、屈服值等。

其二,凝胶和真正的固体又不完全一样,它由固液两相组成,属于胶体分散体系,共结构强度往往有限,易于遭受变化。

改变条件,如改变温度、介质成分或外加作用力等,往往能使结构破坏,发生不可逆变形,结果产生流动。

由此可见,凝胶是分散体系的一种特殊形式,共性质介于固体和液体之间。

2.举例说明什么是弹性和非弹性凝胶?由柔性的线性大分子物质,如洋菜吸附水蒸气先为单分子层吸附,然后转变为多分子层吸附,硫化橡胶在苯蒸气中的吸附则是从一开始即为多分子层吸附。

这类凝胶的干胶在水中加热溶解后,在冷却过程中便胶凝成凝胶。

如明胶、纤维素等,在水或水蒸气中都发生吸附。

不同的吸附体系,其吸附等温线的形状不同,弹性凝胶的吸附与解析通常会形成较窄的滞后圈。

由刚性质点(如SiO2、TiO2,V2O5、Fe2O3等)溶胶所形成的凝胶属于非弹性凝胶,亦称刚性凝胶。

大多数的无机凝胶,因质点本身和骨架具有刚性,活动性很小,故凝胶吸收或释出液体时自身体积变化很小,属于非膨胀型。

通常此类凝胶具有多孔性结构,液体只要能润湿,均能被其吸收,即吸收作用无选择。

这类凝胶脱水干燥后再置水中加热一般不形成原来的凝胶,更不能形成产生此凝胶的溶胶,因此这类凝胶也称为不可逆凝胶。

3.试述凝胶形成的基本推荐?①降低溶解度,使被分散的物质从溶液中以“胶体分散状态”析出。

②析出的质点即不沉降,也不能自由行动,而是构成骨架,在整个溶液中形成连续的网状结构。

4.凝胶形成的方法有哪几种?改变温度转换溶剂加电解质进行化学反应5.凝胶的结构分为哪4种类型?A球形质点相互联结,由质点联成的链排成三维的网架Ti02、Si02等凝胶。

B 棒状或片状质点搭成网架,如V205凝胶、白土凝胶等。

C 线型大分子构成的凝胶,在骨架中一部分分子链有序排列,构成微晶区,如明胶凝胶、棉花纤维等。

D 线型大分子因化学交联而形成凝胶,如硫化橡胶以及含有微量:二乙烯苯的聚苯乙烯都属于此种情形。

6.溶胶≒凝胶转变时有哪些现象?转变温度(大分子溶液转变为凝胶时,无严格恒定的转变温度,它往往与冷却快慢有关,并且凝点(胶凝温度)常比熔点(液化温度)低.两者相差可达(10-20)度或更大些。

)热效应(大分子溶液形成凝胶时常常放热,这可视为结晶作用的潜热)光学效应(溶胶转变为凝胶时,Tyndall效应(光散射)增强,这是由于质点增大、水化程度减弱的缘故)流动性质(溶胶转变为凝胶后流动性质变化很大,溶胶失去流动性.凝胶获得了弹性、屈服值等)电导(溶胶胶凝后,体系的电导无明显变化)凝胶表面的亲水性(溶胶中的质点表面若具有亲水性基团,则胶凝后其表面仍具有亲水性)7.要制备很浓的明胶溶液而又不使胶凝,应加入什么物质比较好?为什么?(P147)导电和扩散等,还可以是凝胶中的物质和外加溶液间的化学反应,也可以是两种溶液在凝胶中进行化学反应。

8.什么是凝胶的触变作用?简单叙述其机理?由于在外力作用下体系的粘度减小,流动性变大.因此这个现象习惯上也称为切稀。

机理:颗粒之间搭成架子,流动时架子被拆散。

之所以存在触变性是因为被拆散的颗粒再搭成架子时需要时间9.什么是负触变作用?绝大部分为什么体系?与触变作用相反的现象是负触变作用。

此体系的基本持点是在外力(切力或切速)作用下体系的粘度升高,但静置一段时间后粘度又恢复原状,出现顺时针方向的滞后团。

显然,负触变现象正好与触变性相反.是一种具有时间因素的切稠现象。

具有负触变性的体系绝大部分为高分子溶液,例如SiO2、钠蒙脱土等悬浮液中加入高分子溶液(如聚丙烯酰胺水解溶液),在一定的条件下出现负触变作用。

10.什么是离浆作用?为什么?离浆就是水凝胶在基本上不改变外形的情况下,分离出其中所包含的一部分液体.此液体是大分子稀溶液或稀的溶胶。

又称“脱水收缩”“出汗”。

作用的原因:是由于溶胶在形成具有网状结构的凝胶后,粒子之间的距离还不是最小的,粒子之间仍继续互相作用,使粒子进步靠近和更完全地定向,从而使凝胶的骨架收缩.于是一部分液体被从粒子间挤压出来,产生“出汗”离浆现象。

11.什么是凝胶的有限膨胀和无限膨胀?其膨胀速度符合什么动力学特征?凝胶的膨胀(溶胀)作用,是指凝胶在液体或蒸气中吸收这些液体或蒸气时.使自身质量、体积增加的作用。

膨胀作用是弹性凝胶所特有的性质。

无限膨胀,即开始时凝胶吸收液体而体积增大,但最终完全溶解成溶液,又名溶胀作用。

有限膨胀,凝胶吸收—定量的液体后并不转变成溶胶,如明胶在冷水中、硫化橡胶在苯中。

凝胶的膨胀速度符合一级反应的动力学方程式式中,S为膨胀度,即凝胶在膨胀时间为t时吸收的液体量;Smax为吸收液体的最大量(平衡态下);K为膨胀速度常数。

12.试述凝胶膨胀的两个阶段。

第一阶段——形成溶剂化层。

即溶剂分子很快地钻入凝胶中,与凝胶大分子相互作用形成溶剂化层。

这个阶段时间很短,速度快,表现出的特征有:1)液体的蒸气压很低(2)体积收缩凝胶膨胀时,凝胶的体积增大,但就整个体系说,其增量比吸收的液体体积为小。

(3)伴有放热效应凝胶膨胀时放出的热叫膨胀热(4)溶剂熵值降低由于溶剂化层中液体分子排列有序,故体系的熵值降低。

第二阶段——液体的渗透和吸收。

在这个阶段中.液体的吸收量是干胶质量的几倍、几十倍,同时也没有明显的热效应和体积收缩现象。

凝胶的体积也大大增加,凝胶干燥时,这部分的液体也容易释出13.物质在凝胶中扩散速率减慢的原因是什么?扩散物质的分子越大,在凝胶中的扩散速率越慢14.试述凝胶色谱(GPC)技术的基本原理?分子大小不同的混合物溶液通过用凝胶颗粒填充的色谱柱时,尺寸越小的分子进入网络的机会越多,在其间停留的时间也越长。

反之,尺寸较大的分子进入网络的机会较小,甚至不能进入网络之中,只能停留在凝胶颗粒之间的缝隙中。

当以溶剂淋洗色谱柱时,被吸附在色谱柱上的物质将按分子的尺寸,从大到小的顺序依次被淋洗下来,从而达到分离的目的。

这正是凝胶色谱(GPC)技术的基本原理。

15.试用Ostwald的过程和理论解释Liesegang环现象。

当高浓度的AgN03溶液由中心向四周扩散时,遇到K2Cr207发生化学反应并生成橙红色的Ag2Cr207沉淀环。

第一环沉淀形成后,环外地带的K2Cr2O7浓度变得很低,成为空白区。

在此区域内难以满足形成Ag2Cr207沉淀的过饱和条件,所以无沉淀生成。

AgN03溶液越过空白区后,重又与K2Cr2O7反应并形成第二个沉淀环,依此类推,但各环的间距逐渐变大,沉淀环也逐渐变宽和变得模糊。

16.形成Liesegang环的必要条件是什么?物质在扩散过程中无对流和扰动是形成Liesegang环的必要条件17.高吸水性材料高吸水性材料不仅应含有相当多的亲水基因,而且本身还要不溶于水18.试述高吸水性凝胶的结构、组成和吸水性能的关系。

高吸水性材料不仅应含有相当多的亲水基因,而且本身还要不溶于水。

超强吸水剂为弹性凝胶,吸水后形成水凝胶:凝胶的种类不同,结构不同,其吸水能也大有不同离子性聚合物的亲水性比非离子性聚合物强。

吸水能力强,在离子性聚合物中,离子化程度越高,吸水能力越强。

超强吸水剂有很强的吸水能力,但从使用角度考虑,它应不溶解于水。

聚丙烯酸类吸水剂有很强的吸水能力,但易水溶,为解决此问题,合成时应加入适量交联剂甲醛(或环氧氯丙烷等)。

在制备超强吸水剂时,同种类型凝胶的一般规律是:交联度增加,吸水能力降低;但交联度太低,又可使凝胶吸水时成为无限膨胀。

19.什么是高吸油性树脂?其吸油能力主要起源于什么作用力?吸油材料是一种用于处理废油的功能性材料。

它主要用于原油泄漏、工厂机器渗漏油和食品废油的处理等。

20.高吸油树脂的吸油机理是什么?机理吸油树脂通常都是由亲油单体构成的,具有适当交联度的三维网状结构的聚合物,因而树脂内部均有一定的微孔。

当树脂与油品接触时,开始油分子向微孔中扩散,当进入一定量的油分子后,高分子链段发生溶剂化(van der Waals力),当油分子进入足够多时,则高分子链段伸展并发生溶胀。

溶胀过程中交联点之间分子链的伸展又会降低其构象熵值,ΔG=ΔH-TΔS, ΔG增加,这必然引起分子网的弹性收缩力,力图使分子网收缩,最后这两种相反的倾向达到平衡,并表现出一定的吸油率。

21.水凝胶中的水、按作用力的强弱可分为哪4种状态?①靠氢键与吸水剂相互作用的水②亲水基团周围的极化水层③网络微孔中的水④颗粒间隙和大孔中的水第二章表面活性剂性质与应用1.表面活性剂的化学结构及特点是什么?(P21)表面活性剂的化学结构:由性质不同的两部分组成,一部分是疏水亲油的碳氢链组成的非极性基团,另一部分为亲水疏油的极性基,这两部分分别处于表面活性剂的两端,为不对称的分子结构。

特点:是一种既亲油又亲水的两亲分子,不仅能防止油水相排斥,而且具有把两相结合起来的功能。

2.表面活性剂有哪些类型举例说明。

按溶解性分类:有水溶性和油溶性两大类;按照其是否离解分类:离子型和非离子型两大类;根据其活性部分的离子类型又分为:阴离子、阳离子和两性离子三大类。

3.表面活性剂的水溶液的特点是什么?(1)浓度↑,表面张力↑。

如:NaCl,Na2SO4,KOH,NaOH,KNO3等无机酸、碱、盐溶液。

(2)浓度↑,表面张力↓。

如:有机酸、醇、醛、酮、醚、酯等极性物质溶液。

(3)随浓度增大,开始表面张力急剧下降,但到一定程度便不再下降。

如:肥皂、长链烷基苯磺酸钠等溶液。

这些物质称为表面活性剂。

4.何谓表面活性?表面活性剂是这样一种物质,它活跃于表面和界面上,具有极高的降低表、界面张力的能力和效率;在一定浓度以上的溶液中能形成分子有序组合体,从而具有一系列应用功能(表面活性是一种动力学现象,表面或界面的最终状态表示了两种趋势之间的动态平衡,即朝向表面吸附的趋势和由于分子热运动而朝向完全混合的趋势之间的平衡)5.简述Traube规则的内容。

特劳贝规则:即每增加一个-CH2-基团时,其π/C 约为原来的三倍。

6.试述阳离子SAA的主要用途。

广泛应用于非纺织物的防水剂、优柔剂、抗静电剂、染料的固色剂、医用消毒剂、金属防腐剂,矿石浮选剂、头发调理剂、沥青乳化剂等。

7.两性离子SAA有什么特点。

最大特征在于它既能给出质子又能接受质子。

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