Диспергирование - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Диспергирование - частица

Cтраница 2


При воздействии ультразвука происходит диспергирование частиц пигмента; на поверхности образуются плотные адсорбционные слои, повышающие электрохимический потенциал. Разрушаются полимерные ассоциаты в растворе и снижается его вязкость. При этом снижение вязкости сопровождается повышением электропроводности.  [16]

17 Микрофотография микротомного Среза полипропиленового волокна, окрашенного в массе желтым кадмиевым пигментом. [17]

В практике оценки степени диспергирования частиц пигмента в разных материалах микроскопический метод применяется часто в упрощенных вариантах.  [18]

Например, в случае диспергирования частиц технического углерода следует определить, являются ли частицы агломератами или индивидуально диспергированными частицами. Этот фактор может существенно влиять на химические свойства ( например, на погодостойкость полиэтилена, содержащего технический углерод) и на механические свойства полимеров. Важность исследования локальной структуры в большой степени зависит от функционального назначения диспергируемой фазы.  [19]

ПАВ), которые облегчают диспергирование частиц в призабойной зоне благодаря понижению прочности горных пород. Вследствие адсорбции ПАВ-стабилизаторов на частицах твердой фазы происходит образование сольватных. В ряде случаев при комбинированном введении одновременно нескольких ПАВ стабилизирующее действие их усиливается, а расход реагентов уменьшается.  [20]

Электрическое поле влияет также на диспергирование частиц лакокрасочного материала - попавшая в электрическое поле капля деформируется вдоль его силовых линий напряженности. Характер деформации обусловливается величиной напряженности поля и величиной поверхностного натяжения капли.  [21]

В зависимости от вида источника диспергирования частиц напыляемого материала и источника тепловой энергии различают основные способы газопламенного напыления ( ГОСТ 28076 - 89): электродуговое, газопламенное, детонационное и плазменное. Плазменное напыление, в свою очередь, подразделяется на индукционное и плазменно-дуговое. По виду защиты рабочей зоны напыления различают его виды: без защиты, с местной защитой и в герметичной камере.  [22]

Смесь лигно-сульфоната и карбоната натрия вызывает диспергирование частиц клинкера. При этом наблюдаются три температурных пика, разделенных двумя индукционными периодами, что было объяснено образованием сильно анионактив-ного комплекса лигносульфоната с COi -, обладающего большим диспергирующим действием, чем исходный лигно-сульфонат.  [23]

В ряде случаев механические воздействия вызывают диспергирование частиц нерастворимых примесей и возникающих кристаллических образований, что существенно облегчает дальнейший процесс образования кристаллов. В последнем случае происходит так называемое вторичное зародышеобразование.  [24]

Из-за наибольшего для данных условий опыта диспергирования частиц дисперсной фазы, их равномерного распределения, а также в силу образования более совершенных гидратных оболочек возможно построение новой, более компактной пространственной структурной сетки. На возникновение подобных структур в данном случае оказывают влияние два фактора: размер агрегатов каолинита и прочность контактов структурообразующих элементов тиксотропной структуры. Это хорошо подтверждается высокими значениями условного модуля деформации.  [25]

Мющие вещества должны смачивать ткани, вызывать диспергирование частиц загрязнений, обладать эмульгирующей, пенообразующей и моющей способностью.  [26]

Они не только обеспечивают наиболее высокую степень диспергирования частиц пигмента в окрашенном изделии, но и удобны с технологической точки зрения: они не пылят и легче дозируются.  [27]

В зависимости от производительности и необходимой степени диспергирования частиц нефти и твердых взвесей излучатели собирают в блоки.  [28]

По-видимому, это связано с преобладанием процесса диспергирования частиц каолинита при более высоких температурах над процессом их агрегирования. Действительно, выше рентгенографически уже было показано, что у суспензий естественного глуховского каолинита наблюдается тенденция к диспергированию при высоких температурах. Ионообменное замещение на Na способствует развитию этого процесса в еще большей мере.  [29]

При этом кавитационные силы в системе могут вызвать диспергирование частиц примесей.  [30]



Страницы:      1    2    3    4