Cтраница 1
![]() |
Кинетические кривые седиментации суспензии глины ПБИ в присутствии ПАА и СаС12. [1] |
Скорость седиментации при добавлении модифицирующих агентов падает. Однако, существенно возрастает масса осадка - она становится больше, чем в присутствии только ПАА. Рассмотрим эти результаты более подробно. Скорость оседания в присутствии этой добавки и ПАА практически одинакова со скоростью в присутствии только одного флокулянта. Вместе с тем, масса осадка увеличивается на 30 %, т.е. в структурированную связнодисперсную систему включается большее количество частиц. С ростом количества ЩСПК скорость формирования осадка несколько падает, однако количество осадка не снижается. Уменьшение скорости оседания может быть связано со стабилизирующим действием ПАВ, содержащихся в ЩСПК, о чем говорилось ранее. В целом, влияние концентрации не столь заметно. [2]
Скорости седиментации для контуритов значительно ниже, чем для типичных гра-вититов. По скоростям контуриты стоят на границе лавинной и нормальной пелагической седиментации, перерывы в отложении редки, но обычно очень длительны. [3]
Скорость седиментации ( или всплывания частиц) зависит от их размера, формы, разности плотностей частиц и среды, вязкости среды. На практике широко используют понятие гидравлич. [4]
Скорость седиментации определяют оптическими методами, наблюдая изменения во времени светопоглощения или показателя преломления. Последний метод проще, и в последние годы пользуются преимущественно им. [5]
Скорость седиментации расчитывалась по тангенсу угла наклона прямолинейных участков кривых оседания. [6]
Скорость седиментации в дисперсных системах измеряют при помощи приборов, зываемых седиментомет-рами. К наиболее точным и простым относится се-диментометр Фигуровского. Схема действия этого прибора состоит в следующем. [7]
Скорость седиментации сильно зависит от а) концентрации раствора, поскольку вязкость влияет на коэффициент трения макромолекул и через последний - на коэффициент седиментации; б) гидростатического давления, которое при вращении достигает нескольких сотен атмосфер и влияет на парциальный удельный объем растворенного вещества, плотность раствора, коэффициент трения макромолекул. [8]
Скорость седиментации определяется путем наблюдения за перемещением мениска, образующегося на границе раздела раствор - растворитель в ячейке центрифуги. Из экспериментального графика зависимости скорости седиментации от концентрации раствора определяется константа седиментации, экстраполированная на нулевую концентрацию полимера в растворе. Одновременно определяется константа диффузии, также приведенная к нулевой концентрации раствора. [9]
Скорость седиментации возрастает с увеличением молекулярной массы как М2 / 3 ( для сферических частиц), а также с расстоянием х до оси вращения. Если величина up больше единицы, то этот фактор становится отрицательным. Плотность частиц ( 1 / и) составляет в среднем для белков 1 33 г / мл, но может приближаться и к единице ( 1 02 г / мл) в случае липопротеидов. Следовательно, увеличивая плотность р буферного раствора добавлением солей приблизительно до 1 06 г / мл, можно вызвать флотацию липопротеидов к мениску. Коэффициент вязкости ц стоит в знаменателе, и, следовательно, скорость седиментации с возвра-станием вязкости падает. В опытах с применением градиента плотности коэффициент вязкости при увеличении расстояния х до оси вращения возрастает. [10]
![]() |
Влияние ПАВ на результаты седиментационного анализа образца частиц ТЮ2 в различных средах ( s - распределение частиц, %. [11] |
Скорость седиментации чаще всего определяют с помощью пипетки Анд-реазина ( отбор проб) или весов Фигуровского. [12]
Скорость седиментации сильно зависит от а) концентрации раствора, поскольку вязкость влияет на коэффициент трения макромолекул и через последний - на коэффициент седиментации; б) гидростатического давления, которое при вращении достигает нескольких сотен атмосфер и влияет на парциальный удельный объем растворенного вещества, плотность раствора, коэффициент трения макромолекул. [13]
Скорость седиментации суспензий под влиянием силы тяжести уже давно использовалась рядом исследователей для установления размеров частиц суспензий. Формула Стокса, связывающая скорость падения сферической частицы с ее радиусом, давала возможность приблизительно определить размеры частицы. Дальнейшее развитие техники ультрацентрифуги привело к тому, что в настоящее время этот прибор является даиболее мощным орудием физического исследования белков и других коллоидных молекул. [14]
Скорости седиментации синтетических полиэлектролитов, несущих большой заряд, исследованы далеко не так подробно, как скорости седиментации белков. [15]