Cтраница 1
Агломерация частиц в латексах является специфическим процессом, осуществляемым только при получении товарных латексов. Синтетические латексы, получаемые в результате полимеризации в водных эмульсиях, имеют обычно очень малый размер каучуковых частиц. Размер каучуковых частиц в латексе не влияет на процесс коагуляции латексов в производстве синтетических кау-чуков, получаемых эмульсионной полимеризацией. Однако при производстве товарных синтетических латексов это имеет важное значение, так как с увеличением размера частиц возрастает и предельная концентрация их в латексе, при которой латекс еще сохраняет текучесть и не переходит в пастообразное состояние. В частности, для производства латексной пенорезины, потребляющей около 2 / 3 всего количества товарных латексов, требуется латекс с концентрацией твердой фазы не менее 60 % ( желательно 62 - 64 %), чего невозможно добиться концентрированием латекса, полученного при полимеризации, так как уже при 50 - 57 % - ной концентрации он обычно переходит в пастообразное состояние. С этой целью при производстве латексов проводят специальную операцию - агломерацию, при которой происходит укрупнение средних размеров частиц в латексах в 3 - 4 раза с одновременным расширением кривых их распределения; после агломерации латекс сохраняет текучесть и при высокой концентрации. [1]
Агломерация частиц особенно важна в случае использования латексов для производства губчатых изделий. [2]
Агломерация частиц приводит к кажущемуся увеличению их диаметра; при этом растет время релаксации. [3]
Агломерация частиц наполнителя, очевидно, является также причиной значительного расхождения кривых Л и В и кривой / на рис. 6.12. Из рис. 6.15 видно, что для наполненного полиамида величина Ь / 0 5 ( Кт / К т - 1) в большей степени зависит от S / V, чем для двух других наполненных полимеров. [5]
Зависимости коэффициента взаимодействия Ъ с учетом Km от отношения площади поверхности к объему частиц наполнителя ( S / V. [6] |
Агломерация частиц наполнителя, очевидно, является также причиной значительного расхождения кривых А и В и кривой / на рис. 6.12. Из рис. 6.15 видно, что для наполненного полиамида величина 6 / 0 5 ( Km / Km-I) в большей степени зависит от S / V, чем для двух других наполненных полимеров. [7]
Скорость агломерации частиц может быть увеличена путем перемешивания газа для обеспечения турбулентности, при которой возрастает число соударений. [8]
Явлением агломерации частиц катализатора иа поверхности горения объясняется факт относительно слабого влиянияхдиспер-сности катализатора на эффективность его действия. [9]
Так, агломерация частиц SiO2 в меди происходит при 800, частиц а - А1гО3 в золоте при 900, а в цирконии - 870 С. [10]
Следовательно, агломерация частиц увеличивает коэффициент Эйнштейна и вязкость суспензии. [11]
Изменение поверхностного натяжения системы о во времени т при синтезе латекса с агломерированными частицами. [12] |
Другие способы агломерации частиц, используемые в промышленности синтетических латексов, широко описаны в различных монографиях и обзорах [ 24, с. Описаны метод замораживания латекса в тонком слое на поверхности вращающегося барабана [29], способ пропускания латекса под давлением через узкое отверстие ( например, вентиль молочного гомогенизатора) i [30] и введение малых количеств ( - 0 001 % от массы полимера. При производстве отечественных латексов для пенорезины используются методы замораживания и продавливания через гомо-генизационный вентиль. [13]
Простая теория агломерации частиц была разработана Смолу-ховским [781], который доказал, что скорость уменьшения числа частиц равна примерно квадрату числа присутствующих частиц. [14]
Схематическое изображение поликристаллических пленок, сконденсированных на твердую поверхность при относительно низкой ( а и более высокой ( б температурах. [15] |