Жидкостная оболочка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Жидкостная оболочка

Cтраница 3


Анализ возможного влияния ПАВ на процессы аэрации показывает, что в повышении удельного веса фазы образования воздушных пузырьков и создания условий непрерывного обновления жидкостной оболочки заложены пути повышения растворения кислорода в аэротенках. Так как процессы механической аэрации основаны яа создании больших поверхностей раздела фаз с максимальным обновлением жидкостной оболочки вследствие развивающихся высоких скоростей, имеются see основания при очистке сточных вод, содержащих ПАВ, предпочтение отдавать системам механической аэрации.  [31]

Растворы высокомолекулярных веществ в термодинамически равновесном состоянии аналогично истинным растворам обладают абсолютной агрегативной устойчивостью. Для коагуляции коллоидов высокомолекулярных соединений необходимо не только нейтрализовать заряд коллоидной частицы, но и разрушить жидкостную оболочку. Выделение высокомолекулярных соединений из растворов по своему характеру отличается от коагуляции типичных гидрофобных коллоидов. Так, если для гидрофобных золей достаточно незначительных добавок электролита, чтобы вызвать коагуляцию, то для высокомолекулярных веществ этого недостаточно. Для выделения дисперсной фазы полимеров необходимы высокие ( вплоть до насыщенных растворов) концентрации электролитов. Например, яичный глобулин выделяется при полунасыщении раствора сульфатом аммония, а яичный альбумин - только при полном насыщении.  [32]

Растворы высокомолекулярных веществ, если они находятся в термодинамически равновесном состоянии, аналогично истинным растворам обладают абсолютной агрегативной устойчивостью. Поэтому для коагуляции коллоидов высокомолекулярных соединений необходимо не только нейтрализовать заряд коллоидной частицы, но и разрушить жидкостную оболочку. Выделение ВМС из растворов по своему характеру отличается от коагуляции типичных гидрофобных коллоидов. Для выделения дисперсной фазы полимеров необходимы высокие ( вплоть до насыщенных растворов) концентрации электролитов.  [33]

При диффузии в поверхностной жидкостной оболочке принимают: 1) зерно ионита круглое, имеет определенный радиус, 2) слой жидкости на зерне плотно прилипает к нему и всюду имеет одинаковую толщину. Если скорость диффузии внутрь зерна ионита и скорость реакции ионного обмена велики, то обмен происходит только благодаря диффузии ионов через жидкостную оболочку.  [34]

К комплексным методам относится совместное применение механического и. Эти методы весьма эффективны при контроле за сохранением оптимальности структуры материалов и изделий по однородности, минимуму дефектов, плотности, континуальности пространственной сетки вяжущего вещества или жидкостной оболочки свежеизготовленного монолита, минимального количества вяжущего вещества или другим обязательным ее параметрам. В частности, набору параметров оптимальной структуры соответствует наиболее широкий спектр частот ультразвукового сигнала, а также наибольшая амплитудная характеристика.  [35]

Структура осадка ( коагулята) играет очень важную роль. Наиболее легко пептизируются свежеосажденные, сильно гидратированные осадки. Значительные жидкостные оболочки вокруг отдельных частиц, сохраняющиеся в агрегатах - хлопьях коагулята, предохраняют частицы от плотного соединения друг с другом. Пептизатор легко вызывает разъединение рыхло связанных между собой частиц коагеля и распад его.  [36]

Калориметрический сосуд помещают в гнездо, изготовленное из латуни; положение сосуда в гнезде фиксируется при помощи упоров из теплоизоляционных материалов. Сверху гнездо закрывают крышкой и затем помещают в жидкостную оболочку.  [37]

Частицы желатина, окруженные жидкостными оболочками, адсорбируются на поверхности гидрофобных частиц. Если поверхностью коллоидной частицы As2S3 будет адсорбировано достаточное количество частиц желатина, то жидкостные оболочки последних, сливаясь друг с другом, образуют на поверхности частицы гидрофобного коллоида жидкостную оболочку, придавая ему все свойства гидрофильного коллоида.  [38]

Следует заметить, что полного отделения жидкости из материала, подвергаемого центрифугированию, достичь никогда не удается. С пуском центрифуги в ход из загруженного материала жидкость начинает отрываться в виде капель, с течением времени отделяются все новые количества жидкости и наступает момент, когда остается лишь тонкая оболочка жидкости, облекающая частицы осадка и противостоящ ая, вследствие поверхностного натяжения и сцепления частиц, действию центробежной силы. Чем меньше частицы осадка, тем больше его поверхность и тем, следовательно, больше будет жидкостная оболочка, а следовательно, больше будет и количество жидкости, которое удерживается в осадке.  [39]

Частицы желатина, окруженные жидкостными оболочками, адсорбируются на поверхности гидрофобных частиц. Если поверхностью коллоидной частицы As2S3 будет адсорбировано достаточное количество частиц желатина, то жидкостные оболочки последних, сливаясь друг с другом, образуют на поверхности частицы гидрофобного коллоида жидкостную оболочку, придавая ему все свойства гидрофильного коллоида.  [40]

Если частицы зол легко - перезаряжаются, схема условий устойчивости расширяется. Возьмем гидрофильный электроотрицательный золь, стабильность которого определяется положением V. Подействовав на него водоотнимающим веществом, переведем его в состояние V / гидрофобного золя, в котором он, теряя свой заряд от действия электролита, коагулирует в положении IV. Прибавлением к первоначальному золю V электролита переводим его в изоэлектрическое состояние / / / золя, стабильного благодаря жидкостной оболочке. Действуя на золь / водоотнимающими веществами, переводим его в состояние / / гидрофобного золя, коагулирующего от электролитов.  [41]

Кроме того, запас свободной поверхностной энергии у лиофильных систем Ai Sooi2 будет меньше, чем у лиофобных Az 5оз1 з, что также указывает на большую стойкость лиофильных систем. Дисперсные частицы лиофобных систем легко самопроизвольно слипаются - коагулируют в а г г регаты. Лиофильные частицы окружены жидкостной сферой и трудно слипаются своими поверхностями. Прочность жидкостной оболочки постепенно - диффузно - падает от поверхности твердого тела вглубь жидкости.  [42]



Страницы:      1    2    3