Cтраница 5
![]() |
Интегральная ( 1 и дифференциальная ( 2 кривые распределения дефектов в стеклопластике по их размеру d. [61] |
Метод капиллярной конденсации применим для нахождения распределения пор диаметром до 100 нм. В макродефектах размером свыше 100 нм полного заполнения капилляров не происходит; это не позволяет оценивать количество крупных дефектов, тем не менее оно может быть определено по интегральной кривой как разность между общей пористостью и количеством субмикродефектов. [62]
Процессы капиллярной конденсации и капиллярного поднятия, ведущие к появлению в структуре армированного пластика новой фазы, различаются как по интенсивности, так и по абсолютной величине равновесной сорбции, достигаемой материалом. При контакте с жидкой фазой происходит заполнение не только субмикроскопических, но и микроскопических дефектов. Наряду с капиллярными явлениями в стеклопластиках происходит и медленное диффузионное проникновение низкомолекулярного вещества. Однако в отличие от неармированных полимеров этот процесс идет не только с поверхности контакта, но и через стенки капилляров по межфазным дефектам полимерного связующего. Благодаря этому сорбцион-ное равновесие в армированных пластиках устанавливается за менее продолжительное время. Если максимальное водопоглощение химически стойких полиэфирных смол достигается за срок более 3 лет [101], то в случае стеклопластиков равновесная сорбция устанавливается в течение 1 5 - 2 лет, а иногда и значительно быстрее-в течение 2 - 3 месяцев. Таким образом, сорбционная активность в значительной степени определяет и химическое сопротивление стеклопластиков и изделий на их основе. [63]
Изотермы капиллярной конденсации используют также для расчета удельной поверхности ( 5уд) пористого тела. [64]
![]() |
Диаграмма состоя-ния системы Н2О - KNOa. [65] |
Явление капиллярной конденсации играет большую роль в миграции ( перемещении) влаги в пористых и сыпучих материалах и грунте. Миграция эта определяется естественным процессом перехода системы в состояние, более близкое к равновесному. Последнее отвечает одинаковому парциальному давлению водяного пара во всех газообразных участках объема внутри системы. Если часть такой системы подвергается нагреву, то водяной пар в этом участке при сохранении примерно той же абсолютной концентрации становится менее насыщенным, что приводит в результате к переносу конденсированной влаги в более холодные части системы. [66]
Для капиллярной конденсации характерно несовпадение сорбционной и десорбционной ветвей изотермы. [67]