Cтраница 1
Устойчивые дисперсные системы, дисперсной фазой которых являются твердые частицы размером 0 1 - 10 мкм, а дисперсионной средой-газ. [1]
Термодинамически устойчивые дисперсные системы образуются в результате самопроизвольного диспергирования одной из фаз - самопроизвольного образования гетерогенной свободнодисперсной системы. По классификации П. А. Ребин-дера, системы термодинамически устойчивые ( образующиеся при самопроизвольном диспергировании) называются лиофильными. Термодинамически неустойчивые дисперсные системы получили название лиофобных систем, они обладают различной кинетической устойчивостью к агрегации частиц. Кинетически устойчивые дисперсные системы не могут быть получены с помощью самопроизвольного диспергирования, они устойчивы в течение определенного времени, иногда очень продолжительного. [2]
Агрегативно устойчивые дисперсные системы могут соагулировать, если в результате физических или химических воз - 1ействий изменяется заряд или свойства поверхности частиц, свой -: тва стабилизатора системы ( защитных коллоидов) или в случае швода этих стабилизаторов из системы. [3]
Большинство устойчивых дисперсных систем, кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды, содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатором дисперсности. Стабилизатором могут быть как ионы, так и молекулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и моле-кулярно-адсорбционный ( стр. [4]
![]() |
Схема перекрывания ионных атмосфер двух коллоидных частиц. [5] |
Большинство устойчивых дисперсных систем кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатором дисперсности. Стабилизатором могут быть как ионы, так и молекулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и молекулярно-адсорбционный ( стр. [6]
Большинство устойчивых дисперсных систем, кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды, содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатооом дисперсности. Стабилизатором могут быть как ионы, так и мо окулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и моле-кулярно-адсорбционный ( стр. [7]
Большинство устойчивых дисперсных систем, кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды, содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатором дисперсности. Стабилизатором могут быть как ионы, так и молекулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и моле-кулярно-адсорбционный ( стр. [8]
Большинство устойчивых дисперсных систем кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатором дисперсности. Стабилизатором могут быть как ионы, так и молекулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и молекулярно-адсорбционный. [9]
Большинство устойчивых дисперсных систем, кроме дисперсной фазы и дисперсионной срады, содержат еще 3 - й компонент, являющийся стабилизатором дисперсности. Стабилизатором могут быть-как попы, так и молекулы, в связи с чем различают два механизма стабилизации дисперсных систем: электрический и моле-кулярно-адсорбцноннып ( сгр. [10]
ДЫМ - устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твердых частиц ( размером от 10 - 7до 10 - 5м), находящихся во взвешенном состоянии в газах ( напр. [11]
ДЫМ - устойчивая дисперсная система, состоящая из мелких твердых частиц, находящихся во взвешенном состоянии в газах. [12]
Разбавленные агрегативно устойчивые дисперсные системы не образуют пространственной сетки из частиц дисперсной фазы ( структуры), и поэтому их реологические свойства близки или подобны свойствам дисперсионной среды. [13]
Латекс представляет собой устойчивую дисперсную систему. [14]
В агрегативно устойчивых дисперсных системах после оседания частиц образуется плотный осадок малого седиментационного объема. В агрегативно неустойчивой системе выделяется рыхлый осадок, занимающий большой объем. После декантации получаются системы с минимальной концентрацией дисперсной фазы, отвечающей образованию структуры - пространственного каркаса из частиц дисперсной фазы. Эту концентрацию называют критической концентрацией структурообразования. В соответствии с седи-ментационными объемами и концентрациями дисперсной фазы в осадках различают плотную и свободную упаковку частиц. При плотной упаковке концентрация дисперсной фазы максимальна, свободной упаковке соответствует минимальная концентрация дисперсной фазы, при которой может образоваться структурная сетка. [15]