Cтраница 1
![]() |
Нефелометрическая кривая коагуляции разбавленного латекса с ненасыщенными слоями стабилизатора на глобулах. [1] |
Первая стадия коагуляции связана с преодолением электростатического барьера между частицами. Длительность этой стадии зависит от концентрации электролита, валентности коагулирующего иона, степени адсорбционной насыщенности глобул и от других факторов, которые влияют на состояние двойного электрического слоя стабилизатора и, следовательно, определяют электростатическое отталкивание исходных глобул. В ходе первой стадии коагуляции образуются первичные агрегаты, поверхность которых покрыта насыщенным слоем стабилизатора. [2]
![]() |
Электронные микрофотографии коагуляции агрегированного адсорбцтюнно [ насыщенного латекса. [3] |
Как было показано [10], первая стадия коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов контролируется энергетическим барьером электростатического отталкивания. Это видно из рис. 6, на котором приведены кривые зависимости длительности первой стадии коагуляции от концентрации электролитов с коагулирующими ионами различной валентности. Отчетливо прослеживается переход от медленной к быстрой коагуляции. [4]
![]() |
Электронные микрофотографии коагуляции латекса СКМС-ЮРП ( X 1в 000 Обозначения а - е те же, что и на 3. [5] |
Один из них определяет кинетику первой стадии коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов. Однако и у таких латексов в ходе коагуляции возникает второй потенциальный барьер, затормаживающий процесс агрегации и приводящий к возникновению индукционного периода, предшествующего завершению коагуляции. У адсорбционно насыщенных латексов второй фактор существует с самого начала. [6]
![]() |
Электронные микрофотографии коагу. шцни латекса CKMC - 10PII ( X 10 000 Обозначения а - е те же, что и на 3. [7] |
Один из них определяет кинетику первой стадии коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов. Однако и у таких латок-сов в ходе коагуляции возникает второй потенциальный барьер, затормаживающий процесс агрегации и приводящий к возникновению индукционного периода, предшествующего завершению коагуляции. У адсорбционно насыщенных латексов второй фактор существует с самого начала. [8]
![]() |
Электронные микрофотографии коагуляции латекса СКМС-ЮРП ( х 16000 Обозначения а - е те же, что и на 3. [9] |
Один из них определяет кинетику первой стадии коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов. Однако и у таких латексов в ходе коагуляции возникает второй потенциальный барьер, затормаживающий процесс агрегации и приводящий к возникновению индукционного периода, предшествующего завершению коагуляции. У адсорбционно насыщенных латексов второй фактор существует с самого начала. [10]
![]() |
Нефелометрические кривые коагуляции. [11] |
Отсюда можно сделать вывод, что первая стадия коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов состоит в агрегации первичных частиц по незащищенным участкам их поверхности. Она завершается образованием агрегатов, поверхность которых защищена насыщенными адсорбционными слоями эмульгатора. Это приводит к возрастанию стабильности коллоидной системы, процесс коагуляции резко затормаживается и приостанавливается. Возникает индукционный период скрытых изменений, нарушающих стабилизующее действие насыщенных адсорбционных слоев; агрегация частиц возобновляется и завершается полной коагуляцией латекса. [12]
![]() |
Нефелометрические кривые коагуляции. [13] |
Отсюда можно сделать вывод, что первая стадия коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов состоит в агрегации первичных частиц по незащищенным участкам их поверхности. Она завершается образованием агрегатов, поверхность которых защищена насыщенными адсорбционными слоями эмульгатора. Это приводит к возрастанию стабильности коллоидной системы, процесс коагуляции резко затормаживается и приостанавливается. Возникает индукцион-ный период скрытых изменений, нарушающих стабилизующее действие насыщенных адсорбционных слоев; агрегация частиц возобновляется и завершается полной коагуляцией латекса. [14]
Отсюда можно сделать вывод, что первая стадия коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов состоит в агрегации первичных частиц-по незащищенным участкам их поверхности. Она завершается образованием агрегатов, поверхность которых защищена насыщенными адсорбционными слоями эмульгатора. Это приводит к возрастанию стабильности коллоидной системы, процесс коагуляции резко затормаживается и приостанавливается. Возникает индукционный период скрытых изменений, нарушающих стабилизующее действие насыщенных адсорбционных слоев; агрегация частиц возобновляется и завершается полной коагуляцией латекса. [15]