Cтраница 3
На малых расстояниях ( А / №) ( ЫСКТч2е - гкЧК), равно как и на очень больших, преобладает притяжение. Так как элементарный акт коагуляции происходит в результате преодоления потенциального барьера, можно утверждать, что разрушению коллоидных систем способствуют увеличение концентрации электролитов в растворе ( коагулирующие действия электролита) и уменьшение электрокинетического потенциала. [31]
Существуют различные точки зрения, объясняющие механизм действия соединений этого типа в качестве присадок, повышающих термическую стабильность реактивных топлив. Так, показано ( 3 ], что присадки, обладая высокими поверхностно-активными свойствами, препятствуют укрупнению мелкодисперсной твердой фазы и разрушению коллоидной системы, образующейся при окислении топлив при повышенных температурах. Но при этом наблюдается значительный расход кислорода и смолообразование, что свидетельствует об отсутствии влияния ( присадки на окисление топлива. [32]
Таким образом, коллоидные системы, будучи агрегативно неустойчивыми, являются в то же время кинетически устойчивыми системами. Следует иметь в виду, что далеко зашедшее укрупнение коллоидных частиц, являющееся результатом агре-гативной неустойчивости, влечет за собой потерю системой кинетической устойчивости, что равносильно разрушению коллоидной системы и превращению ее в качественно отличную грубодисперс-ную систему. [33]
Общий объем стоков составляет 20 - 30 м3 / сут. Стоки представляют собой устойчивую коллоидную систему, не расслаивающуюся даже в течение суток; при фильтрации взвешенные вещества проходят в фильтрат; при применении серной кислоты с целью разрушения коллоидной системы в кислой среде ( рН 2 0 - 2 5) всплывают хлопья, а при перемешивании наблюдается образование осадка. При этом образуются гидроокиси металлов и карбонаты. Схема очистных сооружений приведена на рис. 4.41. Сточные воды от участков мойки бочек и бидонов поступают в усреднитель емкостью 56 м3, где накапливается в течение суток. При отстаивании на дно усреднителя 1 выпадает осадок, состоящий из инертных наполнителей красок, соединений бария и кремния, гидроокиси и закиси железа, окиси титана и др. Удаление осадка из усреднителя производится 2 раза в году. [34]
Таким образом, коллоидные системы, будучи термодинамически неравновесными и, следовательно, неустойчивыми, в то же время кинетически устойчивы. Значительное укрупнение коллоидных частиц приводит к потере кинетической устойчивости. Это равносильно разрушению коллоидной системы; она превращается в качественно отличную грубодисперсную систему. [35]
Таким образом, коллоидные системы, будучи термодинамически неравновесными и, следовательно, неустойчивыми, в-то же время кинетически устойчивы. Значительное укрупнение коллоидных частиц приводит к потере кинетической устойчивости. Это равносильно разрушению коллоидной системы; она превращается в качественно отличную грубодисперсную систему. [36]
Таким образом, коллоидные системы, будучи термодинамически неравновесными и, следовательно, неустойчивыми, в то же время кинетически устойчивы. Значительное укрупнение коллоидных частиц приводит к потере кинетической устойчивости. Это равносильно разрушению коллоидной системы; она превращается в качественно отличную грубодисперсную систему. [37]
Коллоидные растворы играют большую роль в процессах жизнедеятельности организмов. Процессы образования и разрушения коллоидных систем, их физико-химические свойства изучаются специальной областью химической науки - коллоидной химией. [38]
Состояние вещества с высокоразвитой поверхностью всегда менее устойчиво, чем состояние, в котором еп поверхность меньше. Укрупнение частиц приводит к увеличению степени порядка в системе и уменьшению энтропии. Для процессов образования и разрушения коллоидных систем эти простые положения усложняются рядом побочных факторов. [39]
Таким образом, в коллоидном состоянии могут находиться многие вещества. Электрический заряд и гидратная ( сольватная) оболочка коллоидных частиц обеспечивает устойчивость коллоидных систем, а также придает им особые электрические и кинетические свойства. Снятие электрического заряда и удаление гидратной оболочки частиц приводит к разрушению коллоидных систем. [40]
Будучи термодинамически неустойчивыми, коллоидные системы под воздействием различных факторов могут разрушаться. Процесс соединения коллоидных частиц друг с другом, сопровождающийся образованием крупных агрегатов и разрушением коллоидной системы, называется коагуляцией. Она может происходить при введении в систему электролитов, золей с противоположным знаком заряда. [41]
![]() |
Действие антиокислителей на образование смол и кислот при высокотемпературном окислении реактивных топлив. [42] |
Так, ионол улучшает фильтруемость топлива при 150 С ( рис. 20), но при 180 С практически не оказывает на нее влияния. То же отмечено и при исследовании статическим методом га-оксидифенилами-на и ионола: при 150 С они снижают содержание осадка с 15 до 4 - 5 мг / 100 мл, а при 175 - 200 С не эффективны. При температурах выше 150 С, как правило, осадки выделяются с большой скоростью вследствие окисления смолистых веществ и разрушения коллоидной системы продукты окисления - топливо. [43]
Особенно невелико ее количество для коагулята топлива, ранее пропущенного через тонкий фильтр. В топливе после такого фильтра на стенках бутылки выпадал коагулят преимущественно органического состава, что подтверждает наше предположение о первичном образовании смолистых частиц за счет разрушения топливо-смолистой коллоидной системы. [44]
При этом задача двоякая: в одних случаях необходимо увеличить устойчивость, стабилизировать золь; в других, наоборот, надо разрушить как можно скорее коллоидную систему. В большинстве случаев отработанные воды загрязнены золями и пенообразующими веществами. Очистка питьевой воды на городских водоочистительных станциях также основана на разрушении коллоидных систем. [45]