Cтраница 3
Многие высокомолекулярные соединения ( например, природные глобулярные белки) способны давать стабильные коллоидные дисперсные системы. [31]
Для дымов и туманов характерны те же оптические свойства, что для всех коллоидных и дисперсных систем: светорассеяние и светопоглощение. Яркость рассеянного света в аэрозолях зависит от размеров частиц и подчиняется формуле Рэлея ( см. гл. Способность аэрозолей к светорассеянию широко используется в военной технике для светомаскировки. Белые дымы и туманы обладают большей маскировочной способностью по сравнению с окрашенными, так как яркость рассеянного ими света больше. [32]
![]() |
Схемы мицелл гидроокиси железа и сульфида мышьяка. [33] |
Коллоидные системы содержат частицы диаметром 10 - 7 - 10 - 4 см. Устойчивость коллоидных дисперсных систем обусловлена электрическим отталкиванием заряженных частиц. [34]
Процесс коагулирования значительно ускоряется, если в воду добавлять флокулянты - вещества, образующие с водой коллоидные дисперсные системы. Способность флокулянтов усиливать коагулирование объясняется тем, что их частицы имеют отрицательный, а хлопья коагулянта - положительный заряд. [35]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агре-гативной устойчивостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количество в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [36]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агре-гативной устойчийостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количество в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [37]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агрегативной устойчивостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количестве в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [38]
При рассмотрении теоретической модели - механизма действия ПИНС - необходимо прежде всего учитывать ранее установленные общие закономерности и положения, характерные для коллоидных дисперсных систем и, в частности для дисперсных смазочных материалов. [39]
Другие масла еще задолго до потери текучести или застывания выделяют твердую фазу, перестают быть гомогенными, приобретая, таким образом, основные качества коллоидной дисперсной системы с жидким маслом в качестве дисперсной среды и твердой взвесью или сетчатой структурой в качестве твердой фазы. [40]
В области теории механических свойств коллоидов наблюдается недостаточное использование методов теоретической физики с целью точного и строго обоснованного выяснений элементарных явлений, определяющих динамику коллоидных и дисперсных систем. С этим связано широкое и часто необоснованное пользование терминами без строгого определения их физического смысла. В области, коллоидов до сих пор не обоснованы еще в достаточной степени теоретические вопросы вискозиметрии. [41]
Новый реологический прибор позволяет проводить детальное изучение реологических свойств в очень широком диапазоне скоростей деформации и напряжений сдвига, а также и установить количественные закономерности изменения упругих, деформационно-прочностных, вязкостных, эластических, релаксационных и тиксотропных свойств разнообразных полимерных, коллоидных и дисперсных систем, различающихся как по своей физико-химической природе, так и по консистенции - начиная от жидкообразных ( структурированных и неструктурированных) систем и кончая твердообразными ( пластично-твердыми) высококонцентрированными системами. [42]
![]() |
Классификация дисперсных систем по степени дисперсности. [43] |
Молекулярно - и ионно-дисперсные системы всесторонне исследуются в физической химии. Коллоидные дисперсные системы являются основным объектом изучения коллоидной химии. [44]
Коллоидным дисперсным системам вследствие их многофаз-ности ( гетерогенности) свойственна а г р е г а т и в н а я н е у с т о й-ч и в о с т ь, которая преодолевается лишь путем адсорбции ионов или других стабилизирующих веществ на частицах дисперсной фазы. Таким образом, агрегативно устойчивая коллоидная система принципиально должна состоять из трех компонентов: диспергированных частиц, среды и стабилизатора. [45]