Cтраница 2
Пасты глуховецкого каолинита обладают наименьшими модулями сдвига и условным модулем деформации, весьма малыми эластичностью и пластичностью и наибольшим периодом истинной релаксации. [16]
Соответственно последнему ряду изменяются также наибольшая пластическая вязкость и условный модуль деформации, при этом Na - и Mg-формы меняются местами. [17]
Обращает на себя внимание тот факт, что повышение условного модуля деформации, а, следовательно, и прочности системы почти в 3 раза не сопровождается увеличением вязкости дисперсий. Как видно из таблицы, по мере увеличения количества монтмориллонита вплоть до 15 %, величина наибольшей пластической вязкости остается практически постоянной. Перемещение частиц друг относительно друга ( а следовательно, и изменение вязкости) во многом зависит от характера связи дисперсионной среды с поверхностью минералов. [18]
Обращает на себя внимание тот факт, что повышение условного модуля деформации, а следовательно, и прочности системы почти в 3 раза не сопровождается увеличением вязкости дисперсий. Как видно из табл. 32, по мере увеличения количества монтмориллонита до 15 %, величина наибольшей пластической вязкости остается практически постоянной. [19]
![]() |
Механическая модель Максвелла - Шведова и Кельвина. [20] |
Для сравнительной оценки деформационных свойств глинистых суспензий предложена величина условного модуля деформации ЕЕ, эрг / см, вычисленного для т 5062, что приблизительно составляет 1000 сек, и характеризующего интенсивность взаимодействия частиц в объеме. [21]
Наиболее высокие значения структурно-механических показателей ( констант) и величины условного модуля деформации в органокислотных, бутилацетатных, циклогексановых и бензольных суспензиях палыгорскита, что свидетельствует о сильном адсорбционном и специфическом взаимодействии минерала с различными по химической природе и свойствам дисперсионными средами. Большие значения периода истинной релаксации ( - 1000 сек) в системе органическая кислота - палыгорскит подтверждают высокую устойчивость коагуляционных структур. [22]
![]() |
Диаграмма развития деформаций в суспензиях. [23] |
Так, величины модуля быстрой эластической деформации, равновесного модуля, условного модуля деформации могут быть изменены более чем в 1 5 раза, модуля эластичности, условного статического предела текучести и наибольшей пластической вязкости - более чем в 2 - 3 раза и коэффициента устойчивости коагуляционной структуры - более чем в 5 раз. [24]
Дисперсии галлуазита и палыгорскита характеризуются наибольшими модулями сдвига, эластичностью, условным модулем деформации и наименьшим периодом релаксации. [25]
Установлено, что изменение величин структурно-механических показателей и энергии связи ЕЕ ( условный модуль деформации) монокатионных суспензий в первую очередь зависит от кристаллической структуры глинистого минерала. В суспензиях глуховецкого каолинита с совершенной кристаллической структурой это изменение укладывается с небольшими отклонениями в ряд: Al Mg Na Ca К, соответствующий примерно расположению величин эффективных радиусов ионов. По-видимому, отмеченные особенности расположения катионных рядов глинистых минералов определяются изменением в образовании контактов, свойственных кристаллической структуре каждого минерала при катионном обмене. [26]
Ph, наибольшей пластической вязкости r v периода истинной релаксации 6Х, условного модуля деформации Ее достигаются при 3-часовом нагреве прессовок. Значения медленных эластических г 2 и пластических ejt деформаций возрастают ( вначале) и достигают максимума при 3 - и 5-часовом нагреве соответственно. [27]
Образуется прочная и высокоэластичная коагуляционная структура, в которой величины модуля быстрой эластической деформации условного модуля деформации и эластичности несколько повышены. [28]
Сравнение свойств дисперсий каолинитов с совершенной и несовершенной кристаллической структурой показывает, что повышение условного модуля деформации происходит вследствие значительного увеличения поверхностных разрушений кристаллической решетки ( судя по теплотам смачивания и емкости обмена, приблизительно в 6 раз), сопровождающегося уменьшением размеров частиц. [29]
Расширяются также пределы изменений, а следовательно, возможности регулирования величин модулей сдвига и удельного условного модуля деформации. Между теплотой смачивания глинистых минералов и величинами колебаний периода истинной релаксации, быстрой эластической и пластической относительных деформаций - существует зависимость: с увеличением теплоты смачивания разности между их предельными величинами уменьшаются. [30]