Cтраница 1
Механизм стабилизирующего действия n - бензохинона основан, как известно, на образовании гидрохинона. Поэтому это соединение [220], а также тетрагидрохинон [221] находят широкое применение в качестве ингибитора анаэробных адгезивов. [1]
![]() |
Схема адсорбционно-соль-ватного слоя. [2] |
Механизм стабилизирующего действия адсорбционно-сольватных растворителя, молекулы которого стремятся проникнуть в зазор между частицами вследствие повышенной концентрации молекул ПАВ в этой области. [3]
О механизме стабилизирующего действия аминов наиболее полное представление могут дать работы, посвященные защите кау-чуков, в том числе и галоид содержащих. Из этих работ известно, что амины при стабилизации высокомолекулярных соединений играют двоякую роль. Они являются весьма активными замедлителями окислительного распада полимеров и, кроме того, подавляют каталитическое действие поливалентных металлов, ускоряющих распад полимеров. [4]
При изучении механизма стабилизирующего действия этансульфо-ната целлюлозы ( ЭСЦ) на суспензии неглинистых пород был применен колориметрический метод определения концентрации вещества в водном растворе. [5]
Предполагается, что механизм стабилизирующего действия помимо адсорбции определяется также дисперсионным взаимо-дейс вием углеводородных радикалов молекул присадки с молекулами масла. Связь между стабилизирующими свойствами и адсорбционной способностью присадок на твердых продуктах углеродистого характера не во всех случаях оказывается прямой. Это обстоятельство подтверждает принципиальное различие в механизме действия высокощелочных и нейтральных сульфонатов. В частности, полагают, что основную роль в стабилизирующем действии высокощелочного сульфоната играет второй адсорбированный слой присадки. [6]
Особой спецификой отличается механизм стабилизирующего действия солей двухвалентного марганца в полиамидах. [7]
Это служит подтверждением различия механизма стабилизирующего действия рения и олова. Олово отравляет центры прочной адсорбции на платине, что предотвращает ее закоксовывание. Рений же катализирует гидрирование тех ненасыщенных соединений, которые служат источником коксообразования на платине. [8]
![]() |
Защитное действие фосфитов при тврмоокисяительной деструкции П8Х в присутствии РеСЦ в токе воздуха при 175 С. [9] |
Очень важным для выяснения механизма стабилизирующего действия фосфитов является изучение корреляции химических и физических свойств с ингибирующей эффективностью. [10]
Таким образом, в реальных условиях механизм стабилизирующего действия ОФ в отношении ПВХ достаточно сложен вследствие переплетения многих химических и физических процессов. [11]
На основании полученных результатов высказаны предположения, касающиеся механизма стабилизирующего действия бис - ( органо-фосфинокси) дибутоксититанов на процесс термоокислителыюй деструкции полиорганосилоксянов. [12]
Большое внимание за эти годы было уделено изучению механизма стабилизирующего действия фосфитов в отношении ПВХ. [13]
При этом Л. В. Лютин подчеркивает, что существующие теории о механизме стабилизирующего действия ПАВ исходят из неправильной предпосылки, согласно которой в стабилизированных суспензиях будто бы не только парализованы силы прилипания частиц друг к другу, но и существуют силы отталкивания. [14]
Чтобы проанализировать связь структуры ПАВ с их пенообразу-ющими свойствами, необходимо рассмотреть механизм стабилизирующего действия ПАВ. В литературе по ряду принципиальных вопросов механизма ценообразования не существует единого мнения. Так, Барч [55], Зонтаг [10], Венстрем и Ребиндер [56] указывают, что максимальная устойчивость пен наблюдается при концентрациях ПАВ более низких, чем те, при которых достигаются насыщенные адсорбционные слои. Шелудко и Эксерова [12, 57] предположили, что только при насыщенном адсорбционном слое наблюдается высокая устойчивость пен, при этом на поверхности пленок появляются черные пятна. Такой вывод сделан при сравнении зависимостей жизни пены, изменения поверхностного натяжения и потенциала диффузного электрического слоя с концентрацией, при которой образуются черные пятна. [15]