Cтраница 1
Перемещение частиц дисперсной фазы в электрическом поле к одному из электродов называют электрофорезом. [1]
![]() |
Схема опыта Рейсса. [2] |
Перемещение частиц дисперсной фазы в электрическом поле называется электрофорезом, а перемещение дисперсионной среды в этих условиях-электроосмосом. [3]
Электрофорезом называется перемещение частиц дисперсной фазы в электрическом поле. [4]
Такой конвективный перенос, осуществляемый под действием турбулентных пульсаций и часто называемый турбулентной диффузией, является основной причиной перемещения частиц дисперсной фазы от ядра потока к поверхности стенки трубы. [5]
Поведение суспензий в электрическом поле исследовали при 20 С в стеклянной ячейке с плоскими параллельными никелевыми электродами в интервале напряженностей до 12 5 кВ / см. Установлено, что в алифатических растворителях происходит перемещение частиц дисперсной фазы ( твердых углеводородов) в сторону катода, в то время как в ароматических растворителях эти же частицы перемещаются к аноду. В суспензиях твердых углеводородов, где дисперсионной средой являются полярные растворители ( МЭК, ацетон), явление электрофореза выражено слабо. Для таких систем характерна можэлектродная циркуляция, сопровождаемая агрегацией частиц. Эти электрокинетические явления в суспензиях твердых углеводородов объясняются существованием двойного электрического слоя на границе раздела фаз. Двойной электрофорез и межэлектродная циркуляция объясняются [115] поляризацией частиц твердой фазы и свойственны частицам, не имеющим заряда или находящимся в изоэлектрическом состоянии с мозаичным распределением участков с различным знаком заряда. Таким образом, у частиц дисперсной фазы как в полярной, так и в неполярной среде, отсутствует электрический заряд, а если он и есть, то весьма неустойчив. [6]
![]() |
Схема установки для наблюдения за потенциалом протекания.| Схема установки для наблюдения за потенциалом седиментации. [7] |
Он обнаружил, что если во влажную глину погрузить две стеклянные трубки, заполнить их водой и поместить в них электроды, то при пропускании постоянного тока происходит движение частичек глины к одному из электродов. Это явление перемещения частиц дисперсной фазы в постоянном электрическом поле было названо электрофорезом. В другом опыте средняя часть U-образной трубки, содержащей воду, была заполнена толченым кварцем, в каждое колено трубки помещен электрод и пропущен постоянный ток. [8]
Электрический заряд на коллоидных частицах возникает в результате процесса электролитической диссоциации вещества дисперсной фазы или вследствие избирательной адсорбции ионов из дисперсионной среды на поверхности частиц дисперсной фазы. Наличие заряда у коллоидных частиц можно обнаружить, пропуская через коллоидную систему постоянный электрический ток, под действием которого частицы перемещаются к электродам. Перемещение частиц дисперсной фазы под действием электрического тока называется электрофорезом. [9]
Последний аспект применения электрофореза наиболее интересен для очистки сточных вод от нерастворимых примесей. Электрофильтрование заключается в выделении из жидкостей дисперсной фазы за счет коагуляции, протекающей либо в объеме, либо на поверхностях электродов при наложении внешнего переменного или постоянного электрического поля. Внешнее электрическое поле обусловливает электрофоретическое перемещение частиц дисперсной фазы вдоль силовых линий и приводит к увеличению их концентрации у одного из электродов. Накопление частиц у электрода приводит к повышению скорости их коагуляции и соответственно увеличению скорости удаления дисперсной фазы из жидкости. [10]
Трубку заполняют до уровня а-а исследуемым золем, на поверхность которого наливают контактную жидкость, имеющую одинаковую с золем электропроводность, и на электроды подают напряжение. Через определенные промежутки времени отмечают уровень золя в обоих коленах трубки. Естественно, что скорость перемещения частиц дисперсной фазы определяется значением - потенциала на частицах твердой фазы. [11]
Электрофорез удобно наблюдать с помощью прибора, изображенного на рис. IV. В качестве прибора для исследования электрофореза можно использовать U-образную трубку, в колена которой вставлены электроды. U-образную трубку заполняют до уровня а - а исследуемым золем, на поверхность которого наливают контактную жидкость, имеющую одинаковую с золем электропроводность и включают электрическую цепь. Вполне естественно, что скорость перемещения частиц дисперсной фазы определяется значением - потенциала на частицах твердой фазы. [12]
Формирование дисперсной структуры нефти определяется, в основном, температурой и при наличии газа - также давлением в системе. В пределах температур, в которых возможно образование отложений, гидравлическое состояние системы на протекании процессов, составляющих первую стадию, практически не сказывается. Влияние гидравлической ситуации на состояние нефти как дисперсной системы проявляется лишь при температурах, ниже температуры гелеобразования, когда механическое перемешивание способно разрушить пространственную сетку, составленную из сшитых кристалликов парафина, и поддерживать нефть в свободнодисперсном состоянии. Между тем именно гидравлическое состояние в системе определяет особенности протекания последующих двух стадий. Закономерности перемещения частиц дисперсной фазы к местам формирования отложений, а также баланс сил, обеспечивающий закрепление частиц на поверхности подложки, полностью обуславливаются гидравлической ситуацией в системе. [13]