Cтраница 4
Структура частиц сажи. [46] |
В сложной структуре сажи различаются первичные и вторичные агрегаты. Первичные агрегаты ( или первичная структура), образующиеся при получении сажи, состоят из сажевых частиц, связанных химическими валентными связями, и отличаются поэтому высокой прочностью. Размеры и форма первичных агрегатов у разных саж различны. Наиболее крупные агрегаты обнаружены в ацетиленовой, форсуночной и ламповой сажах. [47]
Скорость агрегации зависит от степени пересыщения и увеличивается с увеличением последней. Первичные агрегаты, с более или менее хаотичным расположением молекул, не устойчивы. При потере энергии эти первичные агрегаты стремятся перейти в состояние равновесия, при котором молекулы располагаются уже в виде кристаллической решетки. Таким образом, состояние осадка, очевидно, будет зависеть от соотношения между скоростями агрегации и ориентации. Если пересыщение очень велико, скорость агрегации будет превышать скорость ориентации. Очевидно, что в этом случае первоначально выделившиеся частицы - частицы-зародыши - будут аморфны и при рентгеновском исследовании не покажут кристаллической структуры. Переход в кристаллическую структуру может совершиться уже как явление вторичное, связанное со старением осадка. [48]
Сажи с высокой структурностью быстрее и лучше, чем низкоструктурные, распределяются з резиновой смеси при ее изготовлении, улучшают обрабатываемость смеси при ее каландровании и шприцевании, снижают усадку, повышают модуль резин, но уменьшают их эластичность и сопротивление разрастанию трещин. Крупные первичные агрегаты затрудняют гранулирование сажи. [49]
Сажи с высокой структурностью быстрее и лучше, чем низкоструктурные, распределяются в резиновой смеси при ее изготовлении, улучшают обрабатываемость смеси при ее каландровании и шприцевании, снижают усадку, повышают модуль резин, но уменьшают их эластичность и сопротивление разрастанию трещин. Крупные первичные агрегаты затрудняют гранулирование сажи. [50]
Первичные агрегаты, с более или менее хаотичным расположением молекул, неустойчивы. При потере энергии эти первичные агрегаты стремятся к переходу в состояние равновесия, при котором молекулы ориентируются уже в порядке Кристаллической решетки. [51]
В процессе получения технического углерода происходит срастание нескольких частиц с образованием между ними химических ковалентных связей, возникающих на участках касания. В результате образуются так называемые первичные агрегаты, силуэты которых приведены по данным [6] на рис. 8.2. Наличие агрегатов, их размер и форма характеризуют так называемую структурность технического углерода. Чаще всего первичные агрегаты, которые выступают как кинетические единицы, состоят из нескольких частиц. [52]
Дальнейшая технологическая обработка технического углерода до введения его в резиновую смесь только частично разрушает первичные агрегаты. Но затем в готовом наполнителе первичные агрегаты, соприкасаясь, образуют малопрочные вторичные агрегаты. Последние легко разрушаются и легко возникают вновь при дальнейшей обработке и в процессе переработки каучуков в изделия. Затем в резинах при концентрации более 10 % ( об.) вторичные агрегаты входят в суперсетку, образованную частицами наполнителя. [53]
Первичные агрегаты могут образовывать вторичные более крупные агрегаты или вторичную структуру сажи, при этом связь между первичными агрегатами обеспечивается силами физического взаимодействия; прочность этой связи может быть различная. Так, например, чем меньше размер сажевых частиц и первичных агрегатов, тем прочнее связи, образующие вторичную структуру сажи, что наблюдается, например, у канальной сажи. Образование вторичных структур может происходить и в резиновых смесях, и в вулканизатах. [54]
Схема фосфатирования оборотной воды. [55] |
В основе действия тринатрийфосфата ( Na3PO4X 12Н2О) лежит перевод накипи в шлам. Реагент формирует в воде малорастворимый ортофосфат кальция, который, адсорбируясь на гранях кристаллов карбоната кальция, вызывает изменение их формы и препятствует агломерации первичных агрегатов, в результате вместо накипи образуется рыхлый, легко удаляемый шлам. [56]
Крупные вторичные агрегаты пигментов не могут использоваться для крашения нитей в массе. Целью диспергирования пигментов является полное разрушение вторичных агрегатов, предотвращение повторной агрегации и распределение пигмента в массе поликапроамида в виде первичных частиц или их мелких первичных агрегатов размерами до 1 мкм. [57]
Как правило, уже первичные - выделяющиеся из раствора агрегаты частиц построены закономерно и представляют собой ничтожно малые кристаллические зародыши. В дальнейшем одновременно идут два процесса: а) рост уже имеющихся центров кристаллизации за счет последовательного отложения на них ряда свежих молекулярных слоев и б) возникновение новых первичных агрегатов. В зависимости от природы выделяющегося вещества и среды, а также внешних условий, оба эти процесса могут протекать с различной скоростью. [58]
Аэрогели, полученные из растворов различных концентраций, резко различаются по плотности, механической прочности и величине усадки, выражающей относительное уменьшение объема исходного раствора при сублимировании растворителя. С увеличением концентрации исходных растворов увеличиваются плотность и механическая прочность образцов и уменьшается усадка, но вместе с тем при высоких концентрациях, как мы видели, снижается и удельная поверхность аэрогеля в связи с укрупнением первичных агрегатов макромолекул, образующих скелет аэрогеля. При очень низких концентрациях полимера в исходном растворе происходит сжатие каркаса аэрогеля вследствие теплового движения. [59]