Cтраница 1
![]() |
Диаграмма развития деформаций в дисперсных системах.| Диаграмма развития деформаций в водных дисперсиях глинистых минералов и глин ( последовательность обозначений соответствует 16. [1] |
Неустойчивые суспензии - курцовского монтмориллонита ( 6) и часовоярской глины ( 10) - относятся к пятому структурно-механическому типу и характеризуются развитием больших пластических и незначительных быстрых эластических деформаций. [2]
Агрегативно устойчивые и неустойчивые суспензии и лиозоли проявляют существенные различия при образовании осадков в результате коагуляции. Они имеют разные седиментационные объемы ( объемы осадков) и структуры осадков. В агрегативно устойчивых системах оседание частиц происходит медленно и образуется очень плотный осадок. Объясняется это тем, что поверхностные слои препятствуют агрегированию частиц; скользя друг по другу, частицы могут перейти в положение с минимальной потенциальной энергией. В агрегативно неустойчивой системе оседание частиц происходит значительно быстрее вследствие образования агрегатов. Однако выделяющийся осадок занимает гораздо больший объем, так как частицы сохраняют то случайное взаимное расположение, в котором они оказались при первом же контакте, силы сцепления между ними соизмеримы с их силой тяжести или больше ее. [3]
Агрегативно устойчивые и неустойчивые суспензии и лиозоли проявляют существенные различия при образовании осадков в результате коагуляции. [4]
Оседание агрегативно неустойчивых суспензий происходит быстро из-за образования агрегатов; осевший осадок занимает большой объем, так как частицы сохраняют то случайное взаимное расположение, в котором они оказались при соприкосновении. Совершенно очевидно, что подобные системы -, образующиеся при оседании суспензий, довольно близки по строению и свойствам к рассмотренным выше коагуляционным структурам. [5]
Точно так же неустойчивую суспензию сажи в воде можно сделать устойчивой, если к ней добавить какое-либо поверхностно-активное вещество. В этом случае молекулы поверхностно-активного вещества, адсорбируясь на поверхности частиц сажи, ориентируются неполярными группами к неполярной поверхности этих частиц, а полярными - в растворитель - воду. Это обусловливает хорошую смачиваемость поверхности частиц сажи водой и образование вокруг них гидратных оболочек. [6]
![]() |
Кинетика седиментации. [7] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как частицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [8]
![]() |
Кинетика седиментации. [9] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как ча стицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [10]
![]() |
Кинетика седиментации. [11] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как частицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [12]
Эффективно действует на стабилизацию грубой неустойчивой суспензии известняка жидкое стекло. При небольших добавках этого реагента ( 1 - 2 % к объему суспензии) за 2 ч в мерном цилиндре остаивается крайне незначительное количество воды - 2 - 3 см3 ( рис. 29, кривая 7), остальная часть раствора представляет тонко - и грубодисперсную систему с достаточно резко выраженной поверхностью раздела. С увеличением до известного предела концентрации силиката натрия объем тонкодисперсной части раствора увеличивается. Резко уменьшается отстой воды при совместном действии УЩР и жидкого стекла, а также ССБ и жидкого стекла. С увеличением концентрации этих веществ отстоя воды вообще не происходит; объем тонкодисперсной фазы увеличивается. Углещелочной реагент активно влияет на стабилизацию суспензии известняка: уже при сравнительно небольших концентрациях реагента ( 5 %) объем выделившейся воды резко уменьшается; с увеличением концентрации реагента стабильность возрастает, количество отстоявшейся воды уменьшается. При 15 % УЩР почти вся вода связывается, в верхней части цилиндра образуется стабильная взвесь из тонкодисперсных частиц известняка. При 20 % УЩР отстоя воды вообще не происходит, суспензия разделяется на две части - верхнюю тонкодисперсную золеобразную и нижнюю гелеобразную с более крупными и несколько уплотненными частицами. При пресной воде кальциевые соли лигно-сульфоновых кислот действуют на процесс стабилизации менее активно, чем натриевые соли гуминовых кислот. Отстой воды при добавке сульфитспиртовой барды происходит в большем объеме ( например, при 10 % содержания ССБ отстаивается 60 см3 воды, а при таком же содержании УЩР - 39 см3), скорость выделения воды с увеличением концентрации реагента уменьшается. На рис. 30 показано влияние добавки поверхностно-активных веществ и их смесей на выделение воды из бурового раствора. [13]
Тампонажный раствор представляет собой структурированную седиментационно неустойчивую суспензию, меняющую свои свойства во времени. [14]
Флокулы - рыхлые хлопья в агрегативно неустойчивых суспензиях; являются одной из форм ( а часто и стадий) процесса структурообразо-вания, вплоть до возникновения студней и гелей. [15]