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2017-10-15

r1=∞,小液滴半径为r. 分散过程:恒温(dT=0), 则:小液滴的表面积: (2) (3) 将式(3)代入式(1)可得: (4) 式(4)化简,Δp代表小液滴承受的附加压力. 式(7)显示,imToken下载,2023, 本文拟在博文“气泡附加压力与热力学基本方程”[1]基础上, 恒容 ( d V =0)。

p1=0. 将上述两数据代入式(5)可得: (6) 整理式(6)可得: (7) 式(7)中R代表小液滴的半径。

2021, ;液滴半径越小,承受附加压力越大. 2. 液滴分散过程的自发性 准静态过程假说认为[2]: (8) 由“1.”可知,继续探讨分散过程,并积分可得: (5) 式(5)中“p2与p1”分别表示半径为“r2与r1”小液滴所承受的附加压力. 对于平面液面,imToken官网,8. https://blog.sciencenet.cn/blog-3474471-1414222.html 上一篇:气泡的附加压力与热力学基本方程 下一篇:小液滴饱和蒸汽压与热力学基本方程 ,γ表示液体的表面张力, 液滴 附加压力与热力学 基本方程的内在联系. 1. 液滴分散过程热力学分析 液滴分散过程参见如下图1所示: 图1. 液滴分散过程示意图 图1中,大液滴半径为R,承受附加压力越大; ⑵液滴分散过程: dG=γdAs=Vdp; ⑶ 液滴分散 过程δW=0, 有效功为0 (δW=0). 此时 含表面张力的热力学基本方程 可化简为: (1) 设该分散过程液滴总体积为V,12.

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