Cтраница 2
При образовании коагуляционной сетки и отдельных ее элементов ( агрегатов или цепочек) в контакте между частицами остается весьма тонкая равновесная прослойка жидкой дисперсионной среды, толщина которой соответствует минимуму свободной энергии системы. Именно в связи с наличием тонких устойчивых прослоек жидкой среды в участках коагуляционного сцепления, препятствующих дальнейшему сближению частиц, коагуляционные структуры обладают характерными механическими свойствами. Их прочность на несколько порядков ниже прочности структур, возникающих при той же степени объемного заполнения, но при образовании фазовых контактов между частицами. С наличием тонких адсорбционно-пластифицирующих прослоек среды в контактах между частицами связана и полная тиксотропия коагуля-ционных структур - их способность обратимо разрушаться при механическом воздействии, постепенно восстанавливаясь во времени до той же предельной прочности в результате броуновских соударений частиц по коагуляционным контактам. [16]
Таким образом, гели желатины до концентрации 3 г / 100 мл частично тиксотропны. Коагуляционные структуры обладают характерными механическими свойствами в связи с наличием тонких устойчивых прослоек жидкой среды в участках коагуляционно-го сцепления, препятствующих дальнейшему сближению частиц. С наличием тонких адсорбционно-пластифицирующих прослоек среды в контактах между частицами связана и полная тиксотро-пия коагуляционных структур. [17]
Коэффициент сжимаемости зависит от давления, уменьшаясь с ростом последнего. Это вполне естественно, так как по мере того, как жидкость сжимается, уменьшаются расстояния между ее частицами и увеличиваются силы отталкивания между ними, что, разумеется, затрудняет дальнейшее сближение частиц. Следует отметить, что если при обычных давлениях сжимаемости различных жидкостей могут сильно отличаться друг от друга, то при очень высоких давлениях коэффициенты сжимаемости всех жидкостей оказываются почти одинаковыми. [18]
Разноименные заряды всегда придают частицам силу взаимного притяжения. При сближении частиц одинакового знака, но с различной величиной заряда сила их отталкивания сначала растет, достигая на определенном расстоянии между частицами максимума, а затем начинает падать, переходя в притяжение, которое при дальнейшем сближении частиц неограниченно растет. [19]
![]() |
Различные случаи сближения пузырь - а. [20] |
Таким образом, существует некоторый энергетический барьер, препятствующий самопроизвольному сближению ( прилипанию) частицы с пузырьком. Этот барьер в реальных условиях скважины преодолевается в результате действия кинетической энергии частицы и вихревых потоков. Дальнейшее сближение частицы и пузырька от А 2 до Хз происходит самопроизвольно, так как поверхностная энергия уменьшается. Это сближение заканчивается прорывом водной прослойки и прилипанием твердой частицы к пузырьку воздуха под влиянием сил молекулярного взаимодействия. [21]
![]() |
Различные случаи сближения пузырька с частицами выбуренной породы. [22] |
Таким образом, существует некоторый энергетический барьер, препятствующий самопроизвольному сближению ( прилипанию) частицы с пузырьком. Этот барьер в реальных условиях скважины преодолевается в результате действия кинетической энергии частицы и вихревых потоков. Дальнейшее сближение частицы и пузырька от 2 до хз происходит самопроизвольно, так как поверхностная энергия уменьшается. Это сближение заканчивается прорывом водной прослойки и прилипанием твердой частицы к пузырьку воздуха под влиянием сил молекулярного взаимодействия. [23]
![]() |
Схема перераспределения ионов в ионных атмосферах при сближении мицелл.| Зависимость энергии и взаимодействия мицелл от расстояния между ними Н. [24] |
Теоретическое рассмотрение вопроса показывает, что при сближении двух частиц, у которых сумма отрицательных зарядов равна сумме положительных, никакого электрического взаимодействия не происходит, пока ионные оболочки обеих частиц не придут в соприкосновение. При дальнейшем сближении частиц положение меняется. [25]
При термическом спекании различных дисперсных тел большую роль играет объемная диффузия. При таком механизме спекания в первое время поверхность по сравнению с объемом пор должна уменьшаться в большей степени, так как даже небольшое сближение центров двух частиц вызывает значительное увеличение их Площади контакта. При дальнейшем сближении частиц пбтеря суммарной поверхности постоянно уменьшается. [26]
Образование комплексных соединений начинается с ион-ионного, ион-дипольного или диполь-дипольного электростатического взаимодействия сближающихся частиц. В том случае, когда по каким-либо причинам дальнейшее сближение не происходит, комплексная связь будет состоять в электростатическом взаимодействии частиц. Если же нет причин, препятствующих дальнейшему сближению частиц ( например пространственных препятствий), то возможно более тесное взаимодействие их за счет передачи пары электронов одного атома - донора ( D:), имеющего во внешнем вось-миэлектронном слое свободные электронные пары, во взаимное обладание с другим атомом - акцептором ( А), не имеющим законченной электронной конфигурации типа инертных газов. [27]
Образование комплексных соединений начинается с ион-ионного, ион-дипольного или диполь-дипольного электростатического взаимодействия сближающихся частиц. В тех случаях, когда по каким-либо причинам дальнейшее сближение не происходит, комплексная связь будет состоять в электростатическом взаимодействии частиц. Если же нет причин, препятствующих дальнейшему сближению частиц ( например, пространственных препятствий), то возможно более тесное взаимодействие их - возникновение так называемой координатив-ной связи - за счет передачи пары электронов одного атома - донора ( Д:), имеющего во внешнем электронном слое свободные электронные пары, во взаимное обладание с другим атомом - акцептором ( А), не имеющим законченной электронной конфигурации типа инертных газов. [28]
В теории устойчивости Дерягина-Ландау - Фервея-Овербека ( теории ДЛФО) осн. При нек-ром расстоянии между частицами отталкивание диффузных слоев обусловливает наличие минимума иа потенц. Хотя этот минимум относительно неглубок, ои может препятствовать дальнейшему сближению частиц, притягиваемых силами межмолекулярного взаимодействия. Ближний, или первичный, минимум соответствует прочному сцеплению частиц, при к-ром энергии теплового движения недостаточно для их разъединения. Сближаясь на расстояние, отвечающее этому минимуму, частицы объединяются в агрегаты, образование к-рых ведет к потере системой агрегативной устойчивости. При этом устойчивость системы к коагуляции определяется высотой энерге-тич. [29]
Если по каким-либо причинам дальнейшее сближение невозможно, то дело этим и ограничивается. Напротив, если частицы могут подойти друг к другу достаточно близко ( па расстояние, не слишком превышающее сумму радиусов непосредственно сближающихся атомов), то становится возможным образование обычных ковалентных и донорно-акцепторных связей. Прочность последних и их относительное значение в общей энергии комплексной связи все более возрастают по мере дальнейшего сближения частиц. [30]