Cтраница 2
Конденсационные структуры включают также хрупкие пространственные сетки, как, например, коллоиды кремниевой кислоты, обусловливающие многие физико-механические и коллоидные свойства почвенных агрегатов. [16]
Конденсационная структура может быть получена и при конденсации дисперсной фазы из переоыщепных паров, растворов или расплавов. При образований и росте зародышей новой фазы из концентрированных пересыщенных систем может возникнуть непрерывный сетчатый каркас путем срастания и переплетения растущих частиц дисперсной фазы. Если эти частицы представляют собой кристаллы, возникающие структуры называют кристаллиэа-ционно-конденсациониыми структурами твердения. [17]
Конденсационные структуры образуются за счет химических связей между частицами, за счет возникающих и срастающихся кристаллов. [18]
Конденсационная структура поливинилформаля может быть зафиксирована, сделана устойчивой к высушиванию, дополнительным ацета-лированием формальдегидом или другими альдегидами, путем обработки танином. [19]
Конденсационные структуры находят применение при изготовлении так наз. [20]
Конденсационные структуры имеют высокую прочность и ярко выраженную хрупкость. Структуры эти могут обладать высокоэластическими свойствами лишь в том случае, если этими свойствами обладают первичные структурные элементы. [21]
Конденсационные структуры, подвергшиеся лишь кратковременному ацеталированию после их образования, при высушивании практически полностью теряют пористость ( превращаются в криптоконденсационные структуры) и, по данным малоуглового рассеяния, содержат лишь небольшое число ультрамикронеоднородностей радиусом около 20 А. [22]
![]() |
Глобулярные частицы высокомолекулярных дисперсных фаз, выделившиеся из метастабиль-ных и лабильных растворов. [23] |
Конденсационные структуры не обладают текучестью, имеют заметную прочность, лишены тиксотропных свойств и возникают в результате выделения частиц новых дисперсных фаз из метастабильных пересыщенных растворов. [24]
Конденсационные структуры ацетил-целлюлозы, полученные Абатуровой [14] из метастабильных растворов аце-тилцеллюлозы в водных растворах перхлората магния, после промывки водой и высушивания превращаются в прозрачные криптогетерогенные стекла. Они не восстанавливают пористости при повторном оводнении, так как ацетилцеллюлоза почти не набухает в воде. Но если криптогетерогенные образцы ацетилцеллюлозы поместить в этиловый эфир диэтиленгликоля, в котором полимер приобретает эластичность ( но не растворяется на холоду), а затем этот растворитель заместить водой, то первоначальная структура может быть полностью восстановлена. [25]
Прочные конденсационные структуры возникают в смазке при ее изготовлении. Для восстановления их необходимо повышение температуры. [26]
Хрупкие конденсационные структуры являются вместе с тем тиксолабильными, в то время как пластичные, диспергационные структуры тиксотропны. Накопление тиксостабильных и тиксо-тропных структур за счет тиксолабильных обеспечивает постоянство реологических свойств смазок. [27]
Конденсационные структуры ацетил-целлюлозы, полученные Абатуровой [14] из метастабильных растворов аце-тилцеллюлозы в водных растворах перхлората магния, после промывки водой и высушивания превращаются в прозрачные криптогетерогенные стекла. Они не восстанавливают пористости при повторном оводнении, так как ацетилцеллюлоза почти не набухает в воде. Но если криптогетерогенные образцы ацетилцеллюлозы поместить в этиловый эфир диэтиленгликоля, в котором полимер приобретает эластичность ( но не растворяется на холоду), а затем этот растворитель заместить водой, то первоначальная структура может быть полностью восстановлена. [28]
Конденсационные структуры второго рода образуются из более концентрированных систем. [29]
![]() |
Конденсационные структуры второго рида. [30] |