Прорыв - пленка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Прорыв - пленка

Cтраница 2


Разрушение пен высокой кратности ( сухих) обусловлено в основном диффузией газа и прорывом пленок.  [16]

В противоположность этому, в достаточно концентрированных эмульсиях агрегирование капелек и их коалесценция с прорывом пленок дисперсионной среды между ними протекает весьма интенсивно. Такие эмульсии не могут быть устойчивыми при помощи слабых стабилизующих факторов.  [17]

Процесс утончения продолжается до тех пор, пока пленка станет сильно неустойчивой, далее последует прорыв пленки либо она скачкообразно перейдет к устойчивой толщине.  [18]

На основе микрокиносьемки процесса коалесценции одиночных капель установлено также, что на плоской межфазной границе ВЖК после прорыва пленки дисперсионной среды составляет сотые доли секунды, что ничтожно мало по сравнению с общим значением ВЖК.  [19]

В случае высокоустойчивых пленок, стабилизированных адсорбционными слоями ПАВ, преодоление потенциального барьера не приводит, однако, к прорыву пленки, а вызывает возникновение нового метастабильно-равновесного состояния, отвечающего ближнему минимуму ( точке В, рис. IX-9); при этом образуются весьма устойчивые очень тонкие вторичные ( или ньютоновские) черные пленки. Изучение природы устойчивости черных пленок является одной из центральных задач современной коллоидной химии; несмотря на большое число работ, проведенных в этом направлении, пока нет единых представлений о природе сил, определяющих высокую устойчивость черных пленок ( подробнее см. гл.  [20]

Данные о разрушении устойчивых слоев получены при изучении пен и эмульсий, так как для этих дисперсных систем возможно непосредственное наблюдение процесса прорыва пленок, сопровождающегося объединением отдельных частиц и образованием компактных фаз. Очевидно, что флокуляция является необходимой для наступления коалесценции в пенах и эмульсиях, характеризующихся существованием устойчивых тонких жидких пленок между дисперсными частицами. Разрушение адсорбционных слоев может происходить при десорбции стабилизатора с межфазной границы вследствие изменения состояния системы ( температуры, концентрации различных компонентов в пленке и др.), благодаря химическому модифицированию молекул ПАВ и при действии внешней нагрузки, способной преодолеть их механическую прочность. Однако разрушение некоторых дисперсных систем может быть вызвано только при использовании специфических приемов.  [21]

Разрушение: пены сопровождается изменением во времени параметров, характеризующих строение пены, и связано с протеканием рассмотренных в предыдущей главе процессов утонынения и прорыва пленок, изотермической перегонки газа от мелких ячеек к более крупным, а также синерезиса - вытекания дисперсионной среды из каналов Гиббса-Плато под действием силы тяжести.  [22]

Разрушение пены сопровождается изменением во времени перечисленных выше параметров, характеризующих строение пены, и связано с протеканием рассмотренных в предыдущей главе процессов утоньшения и прорыва пленок, изотермической перегонки газа от мелких ячеек к более крупным, а также синерезиса - вытекания дисперсионной среды из каналов Гиббса - Плато под действием силы тяжести. Рассмотрим последовательно методы и основные результаты изучения кинетики изменения этих параметров.  [23]

24 Схема маятникового копра ( в момент соприкосновения падающего молота с образцом. 1 - станина. 2 - опоры для помещения образцов при испытании по Шар-пи. 3 - образец. 4 - ударный молот маятника. 5 - шкала для определения угла вылета маятника после удара. 6 - опорные подшипники оси маятника. 7 - защелка для крепления маятника в исходном положении ( показано пунктиром.| Схема закрепления образца и нанесения удара при испытании на ударный изгиб по Изоду. 1 - неподвижная опора с пазом для помещения образца. 2 - подвижная опора для крепления образна в пазу неподвижной 4 - ребро ударного молота маятника. [24]

Достаточно широко проводят специальные испытания на удар: по Динстату ( для малых образцов); на ударное растяжение образцов, не разрушающихся при изгибе; на ударный прорыв пленки падающим шаром. Испытание на удар по Динстату состоит в определении работы разрушения при ударе молотом по пластине размером 10x15 мм ( толщина 1 5 - 4 5 мм) вдоль линии ее закрепления в зажиме.  [25]

Беспорядочные контакты частиц, лишенных определенной формы ( монтмориллонит, квасовская гидрослюда, глуховскии каолинит), очевидно, не способствуют значительному вытеснению, а тем более прорыву гидратных пленок.  [26]

В соответствии с этой теорией длительное существование пленки объясняется высоким энергетическим барьером, отделяющим состояние относительно устойчивого, метастабиль-ного, равновесия пленки от абсолютно устойчивых состояний системы после прорыва пленок.  [27]

28 Иллюстраций 10. Библ. 20 назв. [28]

В статье дается обзор методов исследования тонких пленок, рассмотрены закономерности гидродинамики тонких слоев, приводятся результаты исследований по изучению расклинивающего давления ван-дер-ваальсовского типа, электростатического расклинивающего давления, кинетики прорыва пленок, устойчивости пен.  [29]

Определяют время в сек до начала задира. Момент прорыва пленки - начало задира устанавливают по появлению звука, характерного для трения несмазанных поверхностей.  [30]



Страницы:      1    2    3    4