Cтраница 1
Дисперсные системы с твердой дисперсионной средой наиболее существенно отличаются по свойствам от других коллоидных систем; кроме того, они и наименее изучены. [1]
Дисперсные системы, у которых удельная межфазная поверхностная энергия превышает стт, термодинамически неустойчивы и могут существовать длительное время только тогда, когда частицы защищены от слипания ( коагуляции) и слияния ( коалесценции) адсорбционно-сольватными слоями. Именно они определяют устойчивость большинства реальных дисперсных систем. [2]
Дисперсные системы, для которых среда между частицами в результате действия поверхностных сил является неоднородной - на пути сближения частиц имеется энергетический ( силовой) барьер, препятствующий их слипанию; этот барьер может возникнуть в результате диффузного строения моле-кулярно-сольватного слоя и диффузного строения ионных атмосфер. [3]
Дисперсные системы Г / Ж - пены - аналогичны высококонцентрированным эмульсиям как по структуре, так и по многим свойствам, однако принципиально лиофобны. [4]
![]() |
Схема гидроциклона. [5] |
Дисперсная система, устойчивая в отношении коагуляции, мо жет быть малоустойчивой в отношении гетерокоагуляции В случае лиофобных коллоидов это следует из теории гетерокоа гуляции Дерягина, согласно которой взаимодействие частиц опре деляется меньшим из значений поверхностных потенциалов частии Следовательно, как бы ни был высок потенциал частиц дисперсии они будут прилипать к поверхности, если последняя слабо заря жена. [6]
Дисперсные системы подразделяются на: суспензии - жидкости со взвешенными твердыми частицами; эмульсии - жидкости со взвешенными в них капельками другой жидкости; пень; - взвеси газовых пузырьков в жидкости; пыли и дымы - газы со взвешенными в них частицами твердой фазы; туманы - взвеси капель жидкости в газе. Дымы и туманы называют также аэрозолями. [7]
Дисперсные системы многих технологических процессов требуют разделения, которое в зависимости от типа системы и размеров частиц может быть осуществлено одним из следующих методов: отстаиванием, фильтрованием, центрифугированием, мокрым улавливанием жидкостью и электроочисткой. [8]
Дисперсные системы характеризуются концентрацией взвешенного вещества, от которой зависит выход продуктов при разделении суспензий. [9]
Дисперсные системы применяются во многих отраслях промышленности, широко распространены в природе. Важное значение дисперсных систем определяется также тем, что многие из них служат основой для получения большинства дисперсных и многих видов композиционных материалов. [10]
Дисперсные системы с очень высоким содержанием дисперсной фазы ( более 74 об. %) составляют отдельную группу высококонцентрированных ( в. Вследствие плотной упаковки капель они не способны к седиментации и обладают механическими свойствами, похожими на свойства гелей. В данной монографии высококонцентрированные эмульсии подробно не рассматриваются. [11]
Дисперсные системы, у которых удельная межфазная поверхностная энергия превышает ат, термодинамически неустойчивы и могут существовать длительное время только тогда, когда частицы защищены от слипания ( коагуляции) и слияния ( коалесценции) адсорбционно-сольватными слоями. Именно они определяют устойчивость большинства реальных дисперсных систем. [12]
Дисперсные системы, для которых среда между частицами в результате действия поверхностных сил является неоднородной - на пути сближения частиц имеется энергетический ( силовой) барьер, препятствующий их слипанию; этот барьер может возникнуть в результате диффузного строения моле-кулярно-сольватного слоя и диффузного строения ионных атмосфер. [13]
Дисперсные системы, у которых удельная межфазная поверхностная энергия превышает ат, термодинамически неустойчивы и могут существовать длительное время только тогда, когда частицы защищены от слипания ( коагуляции) и слияния ( коалесценции) адсорбционно-сольватными слоями. Именно они определяют устойчивость большинства реальных дисперсных систем. [14]
Дисперсные системы, для которых среда между частицами в результате действия поверхностных сил является неоднородной - на пути сближения частиц имеется энергетический ( силовой) барьер, препятствующий их слипанию; этот барьер может возникнуть в результате диффузного строения моле-кулярно-сольватного слоя и диффузного строения ионных атмосфер. [15]