Cтраница 2
Чувствительный метод обнаружения основан на отчетливо выраженном явлении коллоидной защиты. [16]
Для коллоидных систем это последнее явление получило название коллоидной защиты, к-рая обусловлена образованием структурно-механич. Следует, однако, иметь в виду, что добавление высокомолекулярных веществ к лиофобным золям может привести иногда и к уменьшению устойчивости по отношению к электролитам ( сенсибилизация) и даже к К. [17]
При определенных условиях ВМВ могут способствовать стабилизации ( коллоидной защите) частиц коллоидов и суспензий. Это выражается в повышении агрегативной устойчивости, замедлении осаждения под действием силы тяжести и увеличении расхода электролита, необходимого для коагуляции. [18]
Основным методом предотвращения, сдерживания или регулирования коагуляции буровых растворов является стабилизация и коллоидная защита. Таким путем удается поддерживать их в рабочем состоянии и влиять на важнейшие технические показатели. [19]
Большинство используемых полимеров задерживает рост зерен во время физического созревания, не оказывает коллоидной защиты, а также имеет недостаточную проницаемость, затрудняющую обработку. [20]
![]() |
Зависимость оптической плотности А золя от объема добавленного электролита. [21] |
Явление повышения порогов коагуляции ( увеличение устойчивости золя) при добавлении ВМВ называют коллоидной защитой. [22]
ТЗ некоторых случаях добавление к золю высокомолекулярного вещества в количествах, недостаточ-нь Гх для коллоидной защиты, снижает устойчивость золя. Это явление обычно вызывают полиэлектролиты с линейными макромолекулами. Оно объясняется тем, что макромолекула адсорбируется своими концами на разных коллоидных частицах и связывает их в один крупный агрегат. В результате коллоидные частицы образуют легко осаждаемые хлопья - флокулы. Процесс осаждения коллоидных частиц под влиянием полиэлектролитов получил название фло - куляции. [23]
Крупные частицы неорганического происхождения размером более 5 - 10 мкм в поперечнике не обладают коллоидной защитой и, следовательно, они могут оказаться абразивным компонентом смазки. Однако, поскольку в современных двигателях система очистки масла от механических примесей работает весьма эффективно, размеры частиц обычно не превышают указанной величины. Поэтому надо полагать, что при наличии в масле механических примесей могут усилиться его противоиз-носные и антифрикционные свойства. [24]
Стабилизацию лиофобных дисперсных систем с помощью лиофильных коллоидов ( в первую очередь, ВМС) называют защитным действием стабилизаторов - коллоидной защитой. [25]
Основным механизмом различных форм пептизации и коагуляции глинистых суспензий, а также методов предотвращения или регулирования этих процессов - ингибирования, стабилизации, коллоидной защиты - являются процессы обмена, замещения и присоединения на поверхности твердой фазы. Глины, являясь носителями значительной физико-химической активности, интенсивно взаимодействуют с окружающей средой, образуя большую гамму адсорб ционных и хемосорбционных соединений. Простейшая форма взаимодействия - гидратация и связанные с ней процессы, уже рассмотрены ранее. Большое практическое значение имеют взаимодействия с другими соединениями как органическими, так и неорганическими, возникающие при этом связи с поверхностью частиц и ее модифицирование. [26]
Как уже было показано ранее высокодисперсные механические примеси в масле - это комплексы, в сердцевине которых находятся твердые абразивные частицы, покрытые многослойной коллоидной защитой из полярноактив-ных продуктов окисления масла. Поэтому можно предположить, что такие механические примеси представляют собой своеобразную присадку, снижающую силу трения и скорость изнашивания. Механизм их действия заключается не только в том, чта они разделяют поверхности трения и в результате контакт поверхностей становится дискретным, антифрикционным, но еще, по-видимому, в том, что наиболее дисперсная их часть нивелирует поверхности и тем самым увеличивает площадь фактического контакта. [27]
К особым явлениям, наблюдающимся при коагуляции электролитами, относятся так называемые неправильные ряды, антагонизм и синергизм ионов, привыкание золей к действию электролитов, коллоидная защита. [28]
К особым явлениям, наблюдающимся при коагуляции электролитами, относятся так называемое явление неправильных рядов, антагонизм и синергизм ионов при коагуляции, привыкание золей к действию электролитов, коллоидная защита. [29]
![]() |
Модель палочкообразной мицеллы ПАВ. [30] |