Cтраница 2
На рис. 15 показано влияние крупности частиц на скорость осаждения суспензий размагниченных магнетитовых частиц. Кривые показывают, что скорость осаждения быстро уменьшается по мере уменьшения крупности частиц и увеличения концентрации суспензии. [16]
![]() |
Погружная воронка без бортов с валиком для съема осадка. [17] |
Если в процессе предварительного обследования и опытов на погружной воронке выяснено, что осадок достаточно хорошо филь-труется ( слой больше 30 мм), успевает отмываться в нормальном цикле работы барабанного фильтра, успевает отжаться до необходимого влагосодержания, хорошо удаляется с ткани отдувкой и скорость осаждения суспензии по грубой фракции меньше 15 - 18 мм / мин, то барабанный вакуум-фильтр может быть применен. Далее подбирается ткань с минимальной адгезией и минимальным сопротивлением при максимальной задерживающей способности ( гл. VII) и выясняется оптимальный режим работы фильтра. [18]
Скорость отстаивания существенно зависит от температуры, так как при изменении температуры суспензии изменяется и ее вязкость. Скорость осаждения суспензии обратно пропорциональна ее вязкости, а последняя уменьшается с повышением температуры. [19]
При изменении температуры воды в сосуде и окружающей среды время взятия проб изменяется. При повышении температуры скорость осаждения суспензии ускоряется, при снижении - замедляется. Поэтому при температуре 15 С первая проба берется через 42 мин, вторая - через 17 ч 26 мин; при температуре 25 С первая проба - через 32 мин, вторая - через 13 ч 35 мин. [20]
При изменении температуры воды в сосуде и окружающей среды время взятия проб изменяется. При повышении температуры скорость осаждения суспензии ускоряется, при снижении - замедляется. Поэтому при температуре 15 первая проба берется через 42 мин. [21]
Малые концентрации ( до 1 м-экв) вызывают повышение скорости фильтрации, далее следует понижение скорости фильтрации, затем значительное повышение и, наконец, при наивысших применявшихся нами концентрациях кислоты - вновь падение. Здесь следует указать, что Аррепиус [1], исследовавший влияние рН на скорость осаждения суспензии каолина, пришел к подобным же результатам. Аррениус пытается объяснить полученные им результаты наличием у каолинов изоэлектрической точки. Однако поставленные нами катафо-ретические опыты с достаточною ясностью показали, что и при очень высокой концентрации Н - ионыне в состоянии перезарядить частички каолина. Мы убеждены в том, что вряд ли столь странный ход кривой может быть объяснен с чисто физико-химической точки зрения. Вероятно, здесь сказывается химическое действие кислоты на каолин, осложняющее также влияние Н - ионов на заряд и устойчивость каолинов. [22]
В отличие от коллоидных растворов, суспензии и эмульсии характеризуются оптической неоднородностью, выражающейся в способности рассеивать световые лучи ( в результате чего эти системы всегда мутны) и способностью расслаиваться и разделяться. Процесс осаждения дисперсной фазы в дисперсионной среде называется седиментацией. Седиментации подтверждены все суспензии, однако скорость осаждения различных суспензий различна. [23]