Cтраница 4
Влияние фазы, заполняющей промежутки между частицами, зависит от ее агрегатного состояния. Если эта фаза - газ ( например, в порошках), то агрегативная устойчивость системы зависит только от размеров частиц. Существует некоторый критический радиус, при котором частицы могут разъединяться. [46]
Влияние фазы, заполняющей промежутки между частицами, зависит от ее агрегатного состояния. Если эта фаза - газ ( например, в порошках), то агрегативная устойчивость системы зависит только от размеров частиц. Существует некоторый критический радиус, при котором частицы могут разъединяться. Уменьшение размера частиц ниже критического ведет к слипанию их. [47]
Таким образом, из рассмотренных возможных случаев взаимодействия частиц следует, что дисперсная система агрегативно устойчива только при высоком энергетическом барьере сил отталкивания. Поэтому все те факторы, которые снижают величину энергетического барьера Д ( Уб, неизбежно понижают агрегативную устойчивость системы. [48]
![]() |
Свойства накладок сце тления, изготовленных из фрикционных полимерных материалов.| Относительные значения нек-эых свойств формованных фрикционных полимерных материалов при различных темп-рах. [49] |
Прядильная композиция состоит из водной дисперсии ПТФЭ, загустителя и стабилизатора коллоидной системы. Волокнообразующие свойства дисперсии определяются рядом показателей - содержанием ПТФЭ, величиной и формой частиц, рН среды, кинетической и агрегативной устойчивостью системы. ПТФЭ оценивается в несколько миллионов. Размер частиц составляет 0 05 - 0 5 мкм; большинство из них имеет форму, близкую к сферической, и лишь несколько процентов - удлиненную. [50]
Многие специфические свойства аэрозолей связаны с особенностями дисперсионной среды - воздуха, его низкой вязкостью и малой электропроводностью. Лиофобность аэрозолей и высокие коэффициенты диффузии в газовой фазе обусловливают большую скорость процессов изотермической перегонки и коагуляции, следствием которых является нарушение агрегативной устойчивости системы. Малая вязкость дисперсионной среды приводит к тому, что частицы быстро оседают, и аэрозольная система разрушается при значительно меньших размерах частиц или их агрегатов, чем лиозоли. В результате концентрация и дисперсность исходно высокодисперсных аэрозолей достаточно быстро падают. Размер частиц в большинстве аэрозолей оказывается в интервале 10 - 5 - 10 - 3 см: более крупные частицы быстро оседают, а мелкие исчезают вследствие коагуляции. [51]
![]() |
Схема процессов, протекающих в дисперсных системах.| Поверхностное натяжение некоторых жидкостей.| Поверхностное натяжение и. [52] |
Функция U f ( h) в общем случае дважды пересекает ось h, образуя I и II энергетические максимумы. Отсутствие потенциального барьера имеет место при взаимодействии разноименно заряженных частиц двух различных коллоидов и приводит их к взаимному разрушению, т.е. к потере седиментацион-ной и агрегативной устойчивости системы - коагуляции. Принцип взаимной коагуляции используют в практике подготовки воды для ТЭС и АЭС. В дисперсных системах кроме коагуляции могут протекать процессы диспергирования и стабилизации. [53]
В настоящее время термодинамические представления об устойчивости коллоидных систем являются довольно дискуссионными. Однозначной связи между устойчивостью дисперсной системы и ее термодинамическими характеристиками, например поверхностным натяжением, не существует, поскольку далеко не всегда уменьшение поверхностного натяжения на границе фаз сопровождается повышением агрегативной устойчивости системы. [54]
Адсорбция асфальтово-смолистых веществ на поверхности кристаллов в изменении слипаемости частиц друг с другом имеет самостоятельное значение. В связи с адсорбционными процессами на границе раздела фаз нефть - кристалл парафина наблюдаются снижение поверхностной энергии и частичная нейтрализация сил, обусловливающих прилипание частиц друг к другу. Это приводит к повышению агрегативной устойчивости системы. [55]