Cтраница 1
Кинетическая устойчивость характеризует способность бурового раствора сохранять длительное время свойства стабильными. [1]
Кинетическая устойчивость связана с возможными механизмами разложения, в то время как термодинамическая стабильность зависит только от природы продуктов разложения. Скорость разложения соединения зависит от температуры и снижается с ее уменьшением. В этом состоит одна из причин широкого использования низких температур для получения многих металлоорганических комплексов. [2]
![]() |
Зависимость вязкости г от типа дисперсной системы, определяемой содержанием разбавителя в дисперсионной среде v ( схема. [3] |
Кинетическая устойчивость всегда увеличивается по мере перехода компонентов жидкой фазы в фазу полимера, поскольку при этом выравниваются их плотности и частицы оседают медленнее, если они тяжелее дисперсионной среды, или всплывают, если они легче среды. [4]
Кинетическая устойчивость обусловлена способностью дисперсных частиц удерживаться во взвешенном состоянии под влиянием броуновского движения. [5]
Кинетическая устойчивость характеризуется способностью дисперсных частиц удерживаться во взвешенном состоянии, не седиментируясь. Она больше в системах с высокой степенью дисперсности и соответственно большей энергией броуновского движения частиц; например, газы и истинные растворы обладают очень большой кинетической устойчивостью, поскольку молекулы или ионы имеют малую склонность к агрегации. Наоборот, золи являются системами относительно неустойчивыми. Агрегативная устойчивость характеризуется способностью частиц дисперсной фазы оказать сопротивление их слипанию и тем удерживать определенную степень дисперсности в целом. [6]
![]() |
Электрические заряды некоторых коллоидов. [7] |
Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются во взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы. [8]
Кинетическая устойчивость - устойчивость молекулы ( иона, радикала), обусловленная высоким активационным барьером в условиях данной реакции. [9]
Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются во взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы. [10]
![]() |
Электрические заряды некоторых коллоидов. [11] |
Кинетическая устойчивость связана с тем, что в коллоидных системах явлению седиментации противодействует тепловое движение частиц дисперсной фазы ( броуновское движение, § 213), обусловленное ударами молекул дисперсионной среды и малым размером самих частиц. Благодаря этому в коллоидных системах частицы сохраняются в о взвешенном состоянии даже при значительном различии плотностей дисперсионной среды и частиц дисперсной фазы. [12]
Кинетическая устойчивость растворов, этот кислородный комплекс, зависит от многих факторов, таких, как температура, природа и координационная способность пор-фирина и аксиального основания ( 1-метилимидазол значительно превосходит в этом отношении пиридин), парциальное давление кислорода и полярность растворителя. [13]
Кинетическая устойчивость эмульсий характеризуется формулой ( XIII. Величина частиц и их масса в эмульсиях значительно больше, чем в коллоидных растворах. [14]
Кинетическая устойчивость аэрозолей определяется формулами ( XIII. Скорость оседания частиц аэрозолей, определяемая седиментационной формулой, весьма велика в связи с малой вязкостью дисперсионной среды. [15]