Переход - суспензия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Переход - суспензия

Cтраница 1


Переход суспензии под действием поверхностно-активных веществ из агрегативно неустойчивого в устойчивое состояние с термодинамической точки зрения вполне закономерен, так как при этом происходит уменьшение свободной поверхностной энергии системы AFoAS ( стр.  [1]

Нанесение на переход суспензии титанатз бария не обеспечивает требуемой точности определения в случае очень тонких переходов. Удобным способом определения переходов на кремнии является химическое травление.  [2]

Поэтому при переходе суспензии из одного кристаллизатора в другой следует избегать резких изменений скорости охлаждения. По мере выделения из раствора основного количества парафина скорость охлаждения можно увеличивать, так как дальше выкристаллизовывается немного парафина, и его влияние на кристаллическую структуру суспензии невелико.  [3]

Возникновение медленноформирующейся структуры подтверждается увеличением доли пластических деформаций и переходом суспензии в V структурно-механический тип.  [4]

5 Изменение удельного веса жидкости в зависимости от концентрации песка. [5]

Выше было отмечено, что наличие грубодисперсных твердых нерастворимых частиц песка в жидкости песконосителя способствует переходу суспензии из категории ньютоновской жидкости в категорию неньютоновской, эффективная вязкость, удельный вес и предельное напряжение сдвига которой выше, чем у песконосителя без песка. Изменение физико-механического свойства смеси способствует повышению коэффициента гидравлического сопротивления и существенно влияет на гидродинамическое давление во время ГРП.  [6]

В наибольшем числе работ используется упрощающее допущение об одинаковом времени пребывания суспензии в каждой из секций. Если дополнительно предполагается, что скорость роста кристаллов при переходе суспензии из одного аппарата в другой остается неизменной, то анализ еще более упрощается. Например, учитывается индукционное зародышеобразование; рассматривается случай скорости роста кристаллов, зависящей от диффузионного сопротивления и от кинетики собственно кристаллизации; анализируется зависимость скорости роста кристаллов и интенсивности заро-дышеобразования от температуры. Большинство имеющихся решений основано на предположении о полном перемешивании кристаллизующегося объема.  [7]

Метод добавок заключается во введении компонента, не только изменяющего концентрацию определяемого вещества, но и физическое состояние контролируемой среды, что может быть зафиксировано подходящим контрольно-измерительным прибором. Яркий пример резкого изменения физического состояния представляет собой образование суспензий или эмульсий при смешении двух взаимонерастворимых жидкостей; переход суспензии или эмульсии в раствор при смешении ее с другой жидкостью или при барботировании через нее газа.  [8]

Корпус отбеливающего аппарата тремя перегородками 7 разделен на четыре отсека. Масло, смешанное с отбельными глинами, поступающими через патрубок 10, последовательно проходит через все отсеки, как по каскаду. Переход суспензии из отсека в отсек происходит через переточные воронки 3, расположенные в шахматном порядке.  [9]

Растворимость карбонатных пород в воде незначительна, поэтому основная часть их находится в системе в виде твердой дисперсной фазы. В состоянии покоя карбонатные частицы быстро осаждаются, образуя плотный компактный осадок, вода отфильтровывается за 12 - 17 мин. Чтобы предотвратить переход неустойчивой карбонатной суспензии в стабильную систему ( дисперсную систему с регулируемыми свойствами), в раствор добавляют поверхностно-активные вещества: защитные коллоиды и активные добавки-электролиты. Как показал опыт бурения, стабилизационная устойчивость достигается применением следующих поверхностно-активных веществ и активных добавок.  [10]

Основным отличительным признаком суспензий является их кинетическая неустойчивость. Наряду с этим суспензии имеют ряд признаков, сближающих их с коллоидными растворами. Строение частиц суспензий напоминает строение частиц лиофобных золей. И в том и в другом случае частица состоит из большого числа несложных молекул или атомов. Так же как и коллоидные растворы, суспензии являются системами гетерогенными, обладающими значительным запасом свободной поверхностной энергии. Для перехода суспензии в устойчивое состояние должно произойти уменьшение запаса свободной поверхностной энергии, что осуществляется в результате адсорбции веществ, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела между частицами суспензии и дисперсионной средой.  [11]



Страницы:      1