常见物质的表面张力

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常见物质的表面张力

常见物质的表面张力
2-氨基乙醇
51.11
0.1117
1,3,5-三甲苯
29.79
0.08966
1-氨基-2-甲基丙烷
24.48
0.1092
2,2,3-三甲基丁烷
20.70
0.09726
烯丙胺
27.49
0.1287
2,2,3-三甲基戊烷
22.46
0.08950

42.84
0.1107
2,2,4-三甲基戊烷
20.55
0.08876
33.91
0.1042
乙酸丙酯
26.60
0.1120
1,3-丙二醇
47.43
0.0903
乙酸异丙酯
24.44
0.1072
2-丙炔-1-醇
38.59
0.1270
乙酸丁酯
27.55
0.1068
丙 胺
24.86
0.1243
乙酸戊酯
27.66
0.09943
异丙胺
19.91
0.09719
乙酸异戊酯
26.75
0.0989
1-丁醇
27.18
0.08983
间氟代甲苯
32.31
0.1257
1-丁醛
26.67
0.0925
对氟代甲苯
30.44
0.1109
三乙醇胺
22.70
0.0992
氟代苯
29.67
0.1204
1,2,3-三甲苯
30.91
0.1040
2,2’-氧代二乙醇
46.97
0.0880
1,2,4-三甲苯
31.76
0.1025
异丙基苯

初中化学知识点归纳物质的表面张力和界面活性剂

初中化学知识点归纳物质的表面张力和界面活性剂

初中化学知识点归纳物质的表面张力和界面活性剂物质的表面张力和界面活性剂是初中化学中的重要知识点,对于理解物质的性质和应用有着重要的作用。

本文将对物质的表面张力和界面活性剂进行归纳和解析。

一、物质的表面张力表面张力是指液体表面发生形变时所需要的能量。

一般来说,表面张力使液体表面趋于收缩,这是由于液体分子间的相互作用力导致的。

液体表面上的分子相互靠近,受到液体内部的吸引力,所以液体的表面像薄膜一样被拉紧。

表面张力的大小与液体种类有关,一般情况下,分子间作用力较大的液体具有较大的表面张力。

二、界面活性剂界面活性剂是一类能够降低液体表面张力的物质。

界面活性剂分子结构中含有亲水基团和疏水基团,使其既能与水分子相互作用,又能与非极性物质相互作用。

界面活性剂可以在液体表面形成一层分子膜,分子膜的疏水基团朝向水面,亲水基团与水分子相互作用。

这种分子膜能够降低表面张力,使液体表面变得更加平滑。

三、表面活性剂的分类和应用表面活性剂可以根据亲水基团和疏水基团的相对位置分为两类:阳离子表面活性剂和阴离子表面活性剂。

阳离子表面活性剂的亲水基团带正电荷,而阴离子表面活性剂的亲水基团带负电荷。

表面活性剂在日常生活中有广泛应用。

例如,洗涤剂就是一种常见的表面活性剂。

洗涤剂的分子结构中含有亲水基团和疏水基团,可以降低水与油污的表面张力,使其与水混合并分散在水中。

此外,界面活性剂还可以用于制备乳液、泡沫剂等。

四、物质的表面张力与界面活性剂的联系物质的表面张力与界面活性剂有着密切关系。

界面活性剂的存在可以降低液体的表面张力,使液体更容易形成泡沫、乳液等。

同时,界面活性剂还可以改变液体的表面性质,使其具有良好的润湿性和展开性。

总结:物质的表面张力是液体表面发生形变时所需要的能量,而界面活性剂是能够降低液体表面张力的物质。

表面活性剂在日常生活中有着广泛的应用,例如洗涤剂、乳液等。

了解物质的表面张力和界面活性剂对于理解物质性质和应用有着重要的意义。

常见物质的表面张力

常见物质的表面张力
18.29
0.0990
戊 腈
29.28
0.0937
2,3-二甲基丁烷
19.38
0.09998
2-戊酮
24.89
0.06547
2,3-二甲基丁醇
26.22
0.0992
3-戊酮
27.36
0.1047
N,N-二甲基苯胺
38.14
0.1049
1-戊酸
28.90
0.0887
二甲基胺
29.50
0.1265
1-戊醇
28.68
0.0993
二乙醚
18.92
0.0908
丙酸甲酯
27.58
0.1258
二丁胺
26.50
0.0952
丙酸乙酯
26.72
0.1168
二丁基醚
24.78
0.0934
1-丙醇
25.26
0.0777
邻二甲苯
32.51
0.1101
2-丙醇
22.90
0.0789
间二甲苯
31.23
0.1104
2,4-戊二酮
27.54
0.0874
2,3-二甲基戊烷
19.94
0.09565
2-戊醇
25.96
0.1004
2,4-二甲基戊烷
20.09
0.09715
四氢-2-呋喃甲醇
39.96
0.1008
二丙胺
24.86
0.1022
1,2,3,4-四氢萘
35.55
0.0954
二异丙胺
21.83
0.1077
1,1,2,2-四氯乙烷
35.43

常见物质的表面张力

常见物质的表面张力
联环己烷
丁基苯
环己胺
仲丁基苯
环己烯
叔丁基苯
环己酮
丁基乙基醚
环己醇
丁腈
环戊烷
1-丁硫醇
草酸二乙酯
2-丁酮
哌啶
丁酸
癸烷
丁酸甲酯
1-癸烯
丁酸乙酯
1-癸醇
1-丁醇
间氟代甲苯
1-丁醛
对氟代甲苯
三乙醇胺
氟代苯
1,2,3-三甲苯
2,2’-氧代二乙醇
1,2,4-三甲苯
2-氨基乙醇
1,3,5-三甲苯
1-氨基-2-甲基丙烷
常见物质的表面张力
常见无机物的表面张力
Surface Tensions of Common Minerals
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
a/(dyn/cm)
2-戊醇
2,4-二甲基戊烷
四氢-2-呋喃甲醇
二丙胺
1,2,3,4-四氢萘
二异丙胺
1,1,2,2-四氯乙烷
二丙基醚
四氯化碳
二异丙醚
1,1,2,2,-四溴乙烷
二戊基醚
肉桂酸乙酯
二异戊醚
辛烷
二卞胺
1-辛烯
二苯基醚
辛腈
1,4-二氧六烷
1-辛醇
二硫化碳
2-辛醇
1,1-二氯乙烷
吡啶
1,2-二氯乙烷
吡咯
二(2-氯乙基)醚
喹啉
马来酸二丁酯
DL-α-蒎烯
五氯乙烷
L-β-蒎烯

常见物质的表面张力

常见物质的表面张力
异丙基苯
30.32
0.1054
乙酸酐
35.52
0.1436
丙烯腈
29.58
0.1178
乙酸烯丙酯
28.73
0.1186
2-丙烯-1-醇
27.53
0.0902
乙 醇
24.05
0.0832
丙 腈
29.63
0.1153
乙 醛
23.90
0.1360
丙 酮
26.26
0.112
二乙胺
22.71
0.1143
丙 酸
常见无机物的表面张力
Surface Tensions of Common Minerals
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
a/(dyn/cm)
b
/[dyn/(cm·℃)]
0.1158
己 烷
20.44
0.1022
硝基苯
46.34
0.1157
1-己烯
20.47
0.10271
邻硝基茴香醚
48.62
0.1185
己 腈
29.64
0.0907
2-硫杂丁烷
24.9
23.4
己二腈
47.88
0.0973
硫杂环戊烷
38.44
0.1342
1-己醇
27.81
0.0801
硫酸二甲酯
41.26
0.0983
对二氯苯
34.66
0.0879

水的表面张力系数与温度对照表

水的表面张力系数与温度对照表

水的表面张力系数与温度对照表
水的表面张力=75.796-0.145t-0.00024t^2。

式中t为摄氏温度,表面张力单位为mN/m.这个公式在10-60℃时适用。

毛细现象与表面张力系数:
毛细现象中液体上升、下降高度。

h的正负表示上升或下降。

浸润液体上升,接触角为锐角;不浸润液体下降,接触角为钝角。

水(H₂O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。

水是最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。

水在生命演化中起到了重要的作用。

人类很早就开始对水产生了认识,东西方古代朴素的物质观中都把水视为一种基本的组成元素,水是中国古代五行之一;西方古代的四元素说中也有水。

水的表面张力

水的表面张力

水的表面张力水是地球上最常见的物质之一,它的独特之处在于其表面张力。

表面张力是指液体表面上作用在单位长度上的内聚力,它使得水的表面呈现出一种类似薄膜的性质。

本文将讨论水的表面张力的原理、影响因素以及在自然界和日常生活中的应用。

一、表面张力的原理水的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的。

水分子由一个氧原子和两个氢原子组成,氧原子带有部分负电荷,而氢原子则带有部分正电荷。

由于这种不对称分布,水分子之间形成了较强的氢键。

在液面下方,分子间的引力平衡,导致内聚力相互抵消。

然而,液面上方的分子面临着向液体内部的引力不足以与其他分子相互抵消的情况,因此形成了向下的拉力,使液面尽可能小化,从而产生表面张力。

二、影响表面张力的因素1. 温度:温度是影响表面张力的重要因素。

一般来说,随着温度的升高,分子的平均动能增加,分子之间的相互作用减弱,导致表面张力降低。

2. 杂质:杂质的存在会破坏液面上水分子间的相互作用,从而降低表面张力。

3. 溶质的浓度:当水溶液中溶质含量增加时,溶质分子会与水分子竞争占据表面位置,增加了表面张力。

但是当溶质浓度极高时,由于表面活性剂的存在,表面张力会降低。

4. 外界应力: 外界的压力或拉伸力会影响水的表面张力,例如在吸管中吸水时,人的肺部产生的负压将引起液体的上升,并降低表面张力。

三、水的表面张力在自然界中的应用1. 水面昆虫:部分昆虫能在水面行走,其中一个关键因素就是水的表面张力。

昆虫体表覆盖着一层蜡质,可以减小它们与水接触的表面积,从而减小了与水发生相互作用的力,使其能够在水面行走。

2. 水滴和雨滴:水的表面张力使得水滴呈球形。

在无外界力的作用下,水滴的表面积趋向最小值,而球形形状正好能够实现这一点。

此外,雨滴的形成也与表面张力有关,当足够多的水蒸汽凝聚成液态水,形成一个小水滴时,它的自身表面张力将使其保持为一个球形,直到重力使其下落。

3. 植物的输送:水的表面张力能够使水在植物体内部上升,帮助植物输送水分和营养物质。

水的表面张力在生活中的应用

水的表面张力在生活中的应用

水的表面张力在生活中的应用水的表面张力在生活中的应用水的表面张力是指水体表面液体分子的相互作用力造成的弹性。

在生活中,水的表面张力发挥了重要的作用,下面将从几个方面来探讨。

一、水滴水的表面张力让水滴变得圆滑,因为表面张力越大,水滴的形状就越容易接近球形。

在雨中,水滴会在风挡玻璃上形成球状,并迅速滑落,让我们的视线清晰。

在厨房中,水滴在洗碗盆的表面形成球形,使得洗菜更加方便,同时也减少了水的浪费。

二、卷筒纸卷筒纸的边缘会被粘在一起,这是因为纸的表面张力。

当卷筒纸被拉开时,表面张力缩小,导致纸张的抵抗力变小。

在这种情况下,纸张变得容易被撕开。

因此,卷筒纸的边缘会被粘在一起,以保持卷筒纸的形状。

三、寄生虫一些寄生虫,如水蚤,能够在水的表面行走。

这是因为虫子的足部有蜡样物质覆盖,可以减小虫子和水之间的表面张力。

这种能力让虫子在水面上滑行,从而获得了能量和防御的优势。

四、草的叶片草和叶片在无风的情况下,能够不断地吸收水分,这是因为水分子的表面张力。

草和叶片尽可能多地将水演化到极点,利用表面张力将水储存在叶片表面。

这种现象称为毛细管作用。

另外,草的叶片能够利用水的表面张力,将露珠滚落到叶子底部的土壤。

五、水蒸汽水的表面张力对水蒸汽也有影响。

当水蒸发时,表面张力会产生负反馈,也就是困难。

表面张力使得水蒸发的速度比预期的更慢。

这种效应使得一些昆虫能够在潮湿环境下生存。

综上所述,水的表面张力在我们的日常生活中扮演着关键的角色。

了解表面张力可以帮助我们更好地理解和应用水的性质。

同时,探索表面张力的应用也将推动科学技术的前进。

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0.1190
F2
-16.10
0.1646
SO2
26.58
0.1948
GaCl3
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39.81
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苄基氯
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1,2-二氯丙烷
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庚 烷
22.10
0.0980
1,3-二氯丙烷
36.40
0.1233
1-庚烯
22.28
0.09908
间二氯苯
38.30
0.1147
乳酸乙酯
30.72
1-丁硫醇
28.07
0.1142
草酸二乙酯
34.32
0.1119
2-丁酮
26.77
0.1122
哌 啶
31.79
0.1153
丁 酸
28.35
0.0920
癸 烷
25.67
0.09197
丁酸甲酯
27.48
0.1145
1-癸烯
25.84
0.09190
丁酸乙酯
26.55
0.1045
1-癸醇
30.34
0.07324
0.1163
马来酸二甲酯
40.73
0.1220
硫酸二乙酯
35.47
0.0976
马来酸二乙酯
34.67
0.1039
喹 啉
42.25
0.1063
马来酸二丁酯
32.46
0.0865
DL-α-蒎烯
28.35
0.09444
五氯乙烷
37.09
0.1178
L-β-蒎烯
28.26
0.09343
水杨酸甲酯
42.15
0.1174
0.1011
乙氧基苯
35.17
0.1104
间甲酚
38.00
0.09237
乙基环己烷
27.78
0.1054
对甲酚
38.58
0.0962
2,2-(亚乙基二氧基)二乙醇
47.33
0.0880
甲酰胺
59.13
0.0842
乙 腈
29.58
0.1178
甲 酸
39.87
0.1098
乙酸乙酰甲酯
34.98
0.0944
硝基甲烷
40.72
0.1678
三氟乙酸
15.64
0.08444
硝基乙烷
35.27
0.1255
1,1,1-三氯乙烷
28.28
0.1242
1-硝基-2-甲氧基苯
48.62
0.1185
1,1,2-三氯乙烷
37.40
0.1351
1-硝基丙烷
32.62
0.1009
三溴甲烷
48.14
0.1308
2-硝基丙烷
32.18
0.1171
十一碳烷
26.46
0.09010
苯甲酸乙酯
37.16
0.1059
十二碳烷
27.12
0.08843
苯甲酸苄酯
48.07
0.1065
1-十二烷醇
31.25
0.0748
苯甲醇
38.25
0.1381
十三碳烷
27.73
0.08719
苯甲醛
40.72
0.1090
1-十三碳烯
28.01
0.08839
苯 胺
常见无机物的表面张力
Surface Tensions of Common Minerals
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
分子式
(Molecular formula)
表面张力
(Surface tension)
a/(dyn/cm)
b
/[dyn/(cm·℃)]
甲酸甲酯
28.29
0.1572
乙酰乙酸乙酯
34.42
0.1015
甲酸乙酯
26.47
0.1315
乙酰胺
47.66
0.1021
甲酸丙酯
26.77
0.1119
乙 酸
29.58
0.0994
甲酸丁酯
27.08
0.1026
乙酸甲酯
27.95
0.1289
甲 醇
24.00
0.0773
乙酸乙酯
26.29
0.1161
丙二酸二乙酯
27.54
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19.94
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2-戊醇
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0.1004
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20.09
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0.1008
二丙胺
24.86
0.1022
1,2,3,4-四氢萘
35.55
0.0954
二异丙胺
21.83
0.1077
1,1,2,2-四氯乙烷
28.68
0.0993
二乙醚
18.92
0.0908
丙酸甲酯
27.58
0.1258
二丁胺
26.50
0.0952
丙酸乙酯
26.72
0.1168
二丁基醚
24.78
0.0934
1-丙醇
25.26
0.0777
邻二甲苯
32.51
0.1101
2-丙醇
22.90
0.0789
间二甲苯
31.23
0.1104
2,4-戊二酮
0.1158
己 烷
20.44
0.1022
硝基苯
46.34
0.1157
1-己烯
20.47
0.10271
邻硝基茴香醚
48.62
0.1185
己 腈
29.64
0.0907
2-硫杂丁烷
24.9
23.4
己二腈
47.88
0.0973
硫杂环戊烷
38.44
0.1342
1-己醇
27.81
0.0801
硫酸二甲酯
41.26
39.76
0.1360
2-甲基-2-丁醇
24.18
0.0748
邻氯酚
42.5
0.1122
3-甲基-1-丁醇
25.76
0.0820
对氯酚
46.0
0.1049
2-甲基己烷
21.22
0.09635
1-氯萘
44.12
0.1035
33.30
0.0984
1-氯戊烷
27.09
0.1076
甲氧基苯
38.11
0.1204
氯 仿
29.91
0.1295
2-甲基丁烷
17.20
0.1103
氯 苯
35.97
0.1191
3-甲基丁酸
27.28
0.0886
邻氯苯胺
42.46
0.08667
3-甲基丁酸乙酯
25.79
0.1006
1-氯-2,3-环氧丙烷
氰乙酸甲酯
41.32
0.1074
水杨酸乙酯
41.00
0.1091
氰乙酸乙酯
38.80
0.1092
水杨醛
45.38
0.1242
氯乙酸
43.27
0.1117
壬 烷
24.72
0.09347
1-氯丁烷
25.97
0.1117
1-壬烯
24.90
0.09379
2-氯丁烷
24.40
0.1118
1-壬醇
29.79
0.07589
33.91
0.1042
乙酸丙酯
26.60
0.1120
1,3-丙二醇
47.43
0.0903
乙酸异丙酯
24.44
0.1072
2-丙炔-1-醇
38.59
0.1270
乙酸丁酯
27.55
0.1068
丙 胺
24.86
0.1243
乙酸戊酯
27.66
0.09943
异丙胺
19.91
0.09719
乙酸异戊酯
26.75
0.0989
1-丁醇
27.18
0.08983
间氟代甲苯
32.31
0.1257
1-丁醛
26.67
0.0925
对氟代甲苯
30.44
0.1109
三乙醇胺
22.70
0.0992
氟代苯
29.67
0.1204
1,2,3-三甲苯
30.91
0.1040
2,2’-氧代二乙醇
46.97
0.0880
1,2,4-三甲苯
31.76
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