Cтраница 2
Многочисленные качественные реакции, характеризующие строение и коллоидно-химические свойства белковых веществ, весьма существенно меняются с ходом механодеструкции179, отражая глубину и направление изменений химической природы столь лабильных объектов, как белки. [16]
С помощью величин реологических характеристик можно определять коллоидно-химические свойства дисперсных систем, что очень важно для оценки качества промывочных жидкостей и выбора методов регулирования их свойств. [17]
Подобное воздействие на нефтяную систему отражается на ее коллоидно-химических свойствах. Ароматические углеводороды оказывают прежде всего диспергирующее действие, в результате чего уменьшаются размеры асфальтеновых агрегатов при общем увеличении их сорбционно-сольватного слоя. Одновременно в систему может высаливаться часть мальтенов, иммобилизованных в межчастичном пространстве асфальтеновых агрегатов. [18]
![]() |
Иллюстраций 10. Библ. 20 назв. [19] |
В статье подробно рассматривается роль обменных катионов в коллоидно-химических свойствах глин с учетом ионообменных равновесий в системе неорганический ионит - раствор электролита, приводятся результаты исследований по установлению механизма ионного обмена и поверхностных явлений на дисперсных минералах. [20]
Рассмотрены методы интенсификации процесса получения окисленных битумов, учитывающие коллоидно-химические свойства исходного сырья. Подробно освещено использование добавок различного происхождения, которые оказывают влияние на дисперсную систему нефтяных остатков и переводят ее в активированное состояние. Изложены теоретические предпосылки применения поверхностно-активных веществ в качестве модификаторов сырья. [21]
Таким образом, возникла потребность в материалах, обладающих улучшенными коллоидно-химическими свойствами по сравнению с природными глинистыми минералами и даже обогащенными глино-порош-ками. Один из вариантов получения буровых растворов с низкой концентрацией дисперсной фазы заключается в полном отказе от использования глин при приготовлении бурового раствора, осуществлении интенсивной механической очистки и флокуляции глинистого шлама любого состава в процессе бурения. [22]
![]() |
Иллюстраций 10. Библ. 20 назв. [23] |
В статье подробно рассматриваете: роль обменных катионов в коллоидно-химических свойствах глин с учетом ионообменных равновесий в системе неорганический ионит - раствор электролита, и приводятся результаты исследований по установлению механизма ионного обмена и поверхностных явлений па дисперсных минералах. [24]
![]() |
Влияние концентрации ПАВ на радиус средней частицы дисперсной фазы и динамическую вязкость гудрона. 1 - радиус средней частицы дисперсной фазы. 2 - динамическая вязкость. [25] |
Наличие такой четкой корреляции в результатах воздействия вводимой ПАВ на коллоидно-химические свойства системы и эксплуатационные характеристики получаемого окисленного битума позволяет предложить метод подбора наиболее эффективных поверхностно-активных веществ для интенсификации названного процесса, базируясь только на данных по динамической вязкости и размеру радиуса частицы дисперсной фазы. [26]
![]() |
Основные физико-механические свойства полимеризационных полимеров. [27] |
Синтетические латексы представляют собой водные дисперсии синтетических каучуков и по коллоидно-химическим свойствам аналогичны натуральным латексам. Частицы каучука в синтетическом латексе, имея отрицательный заряд, коагулируют под действием электролита. Синтетические латексы лучше ( по сравнению с натуральными) проникают в обрабатываемый ими материал, поскольку имеют меньший размер глобул. Свойства пленок, образованных синтетическими латексами, соответствуют свойствам пленок полимеров. Кроме каучука и воды в состав латексов входят эмульгаторы, противостарители и другие компоненты. [28]
Синтетические латексы представляют собой водные дисперсии соответствующих синтетических каучуков и по основным коллоидно-химическим свойствам аналогичны натуральному латексу. Частицы каучука в синтетических латексах имеют отрицательный заряд; под действием электролитов происходит коагуляция синтетических латексов. Вязкость латексов зависит от их концентрации и размера частиц. При достижении концентрации выше определенной, характерной для данного латекса, вязкость его резко повышается. Вместе с тем синтетические латексы имеют и существенные отличия от натурального. Частицы синтетических латексов в среднем меньше и более однородны по размерам, чем частицы натурального латекса. Малый размер частиц каучука в синтетических латексах является причиной их более высокой механической устойчивости, вследствие чего они менее подвержены отстаиванию и расслаиванию, чем натуральный латекс. Малый размер частиц каучука в синтетических латексах облегчает проникновение каучука в ткань при пропитке. [29]
Синтетические латексы представляют собой водные дисперсии соответствующих синтетических каучуков и по основным коллоидно-химическим свойствам аналогичны натуральному латексу. Частицы каучука в синтетических латексах имеют отрицательный заряд; под действием электролитов происходит коагуляция синтетических латексов. Вязкость латексов зависит от их концентрации и размера частиц. При достижении концентрации выше определенной, характерной для данного латекса, вязкость его резко повышается. [30]