Cтраница 2
Следовательно, получив экспериментальную кривую зависимости длительности первой стадии коагуляции от концентрации электролита, можно определить порог быстрой коагуляции. Однако для такого способа предварительно необходимо изучить кинетику коагуляции разбавленного латекса при различных концентрациях электролита. [16]
Следовательно, получив экспериментальную кривую зависимости длительности первой стадии коагуляции от концентрации электролита, можно определить порог быстрой коагуляции. Однако для такого способа предварительно необходимо изучить кинетику коагуляции разбавленного латекса при различных концентрациях электролита. [17]
Полученные данные подтверждают возможность распространения физической теории на первую стадию коагуляции латексов электролитами. [18]
Как было показано выше, электростатический фактор характеризует первую стадию коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов, стабилизованных ионогенными эмульгаторами. Неэлектростатические факторы связаны со структурой и гидратацией насыщенных адсорбционных слоев эмульгаторов на поверхности латексных частиц. В литературе имеется очень мало данных относительно коллоидного структурирования адсорбционных слоев в латексах. [19]
Как было показано выше, электростатический фактор характеризует первую стадию коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов, стабилизованных ионогепными эмульгаторами. Неэлектростатические факторы связаны со структурой и гидратацией насыщенных адсорбционных слоев эмульгаторов па поверхности латексных частиц. В литературе имеется очень мало данных относительно коллоидного структурирования адсорбционных слоев в латексах. [20]
Как было показано выше, электростатический фактор характеризует первую стадию коагуляции адсорбционно ненасыщенных латексов, стабилизованных ионогенными эмульгаторами. Неэлектростатические факторы связаны со структурой и гидратацией насыщенных адсорбционных слоев эмульгаторов на поверхности латексных частиц. В литературе имеется очень мало данных относительно коллоидного структурирования адсорбционных слоев в латексах. [21]
![]() |
Электронные микрофотографии коагуляции агрегированного адсорбционно насыщенного латекса СКС-65ГП ( X 5500. [22] |
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. [23]
![]() |
Форма записи результатов измерений оптической плотности.| Зависимость минутной оптической плотности разбавленного латекса от концентрации электролита сэл. [24] |
По полученным данным строят нефело-метрическую кривую коагуляции, но которой определяют длительность первой стадии коагуляции. Проведя опыт для двух электролитов яри равной их концентрации или для одного электролита двух концентраций, делают вывод о коагулирующем влиянии электролита и характере первой стадии коагуляции. [25]
![]() |
Электронные микрофотографии коагуляции агрегированного адсорбционно насыщенного латекса. [26] |
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. [27]
По полученным данным строят нефело-метрическую кривую коагуляции, по которой определяют длительность первой стадии коагуляции. Проведя опыт для двух электролитов при равной их концентрации или для одного электролита двух концентраций, делают вывод о коагулирующем влиянии электролита и характере первой стадии коагуляции. [28]
При изучении закономерностей процесса коагуляции разбавленных латексов установлено [28-30], что длительность первой стадии коагуляции электролитами определенной концентрации достигает близкого к постоянному значения. Эта концентрация и принимается за один из основных параметров коагуляции - порог коагуляции, при достижении которого снимается энергетический барьер, препятствующий агрегации частиц с разряженными адсорбционными слоями. [29]