Cтраница 2
Многие свойства дисперсных систем весьма сильно зависят от их дисперсности. Некоторые свойства проявляются сильнее при переходе от грубодисперсных к высокодисперсным системам, например, способность к диффузии и осмотическое давление. Другие свойства, наоборот, становятся заметнее с переходом от высокой дисперсности к низкой, К таким свойствам относится способность к седиментации ( оседанию) частиц. Ряд свойств проявляется при ( промежуточных степенях дисперсности, отвечающих частицам коллоидных размеров. [16]
Многообразие свойств дисперсных систем обусловливается следующими факторами: химическим составом отдельных компонентов, величиной ( дисперсностью) частичек раздробленных веществ, агрегатным состоянием исходных продуктов, молекулярными силами в поверхностных межфазных слоях, а также свойствами и строением этих слоев. [17]
Изменение свойств дисперсных систем и водных растворов путем магнитных, электрохимических, вибрационных, радиоизотопных и других воздействий позволяет значительно усовершенствовать существующие и предложить некоторые новые процессы разделения минералов путем комбинации физических воздействий и полей. Перспективно также сочетание методов механического и химического обогащения. [18]
Многообразие свойств дисперсных систем вызывает определенные трудности при их классификации. Обычно в качестве критерия принимают только одно свойство системы. Применение подобной классификации к нефтепродуктам затруднено вследствие полидисперсности этих систем и нестабильности размеров частиц загрязнений, связанной с процессами коагуляции и агрегации, которые протекают в системе. [19]
Изменение свойств дисперсных систем с ростом концентрации происходит постепенно до тех пор, пока не наступит коагуляция частиц. В коллоидной химии понятия структуры и структурообразования принято связывать именно с коагуляцией. В процессе коагуляции происходит образование пространственной структурной сетки из частиц дисперсной фазы, что резко увеличивает прочность системы. [20]
Тип и свойства дисперсных систем определяются их взаимодействием с дисперсионной средой. Существуют обратимые и необратимые дисперсные системы. Обратимые системы - это системы, высушенная дисперсная фаза которых самопроизвольно диспергируется ( или растворяется) и снова образует тонкодисперсную ( коллоидную) систему, хорошо взаимодействуя с дисперсионной средой. [21]
К молекулярно-кинетическкм свойствам дисперсных систем относятся броуновское движение, диффузия и седиментация. [22]
К молекупярно-кппетическпм свойствам дисперсных систем относятся броуновское движение, диффузия и седиментация. [23]
Дисперсность определяет многие свойства дисперсных систем. [24]
Коллоидная химия изучает свойства дисперсных систем. Дисперсные системы гетерогенны и обладают сильно развитой поверхностью. [25]
Дисперсность определяет многие свойства дисперсных систем, в частности водоотдачу и структурно-механические свойства промывочных жидкостей. [26]
Проведенное краткое рассмотрение молекулярно-кинетиче-ских свойств дисперсных систем показывает, что, несмотря на все качественное своеобразие, коллоидные системы, в отношении именно этих свойств, принципиально не отличаются от молекулярных растворов. Это не удивительно, так как все особенности коллоидных систем обусловлены изменением доли особенных молекул ( см. гл. [27]
![]() |
Дисперсные системы. [28] |
Исключительную роль в свойствах дисперсных систем играют поверхностные явления на границе раздела двух фаз. Существуют вещества, состоящие из громадных молекул, которые по своим размерам равны коллоидным частицам. [29]
Многообразие и существенное различие свойств дисперсных систем, встречающихся в природе, не позволяют предложить единый критерий для их классификации. Поэтому в настоящее время дисперсные системы классифицируют по различным признакам. [30]