Структурно-механический фактор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Структурно-механический фактор

Cтраница 2


Примем, что а - структурно-механический фактор для остатков негидратированных частиц; У - объем негидратирован-ных частиц; Ъ и Vi, - то же, для гидросиликата; си Vc - то же, для гидроксида кальция; d и Vd - то же, для фазы AFt; e и Ve - то же, для фазы AFm; f и V / - то же, для инертных включений; g и Vg - то же, для пор геля; h и Vh - то же, для капиллярных пор; / и Vi - то же, для пузырьков воздуха; 2 V - общий объем цементного камня.  [16]

Высокая устойчивость нефтяных эмульсий обусловлена преимущественно структурно-механическим фактором ( вязкими и упругими свойствами поверхностных слоев на каплях эмульгированной воды) и присутствием в нефти природных эмульгаторов.  [17]

Для любых типов дисперсных систем наиболее универсальным является структурно-механический фактор, суть которого сводится к следующему. При соударении частиц такая пленка не выдавливается, а лишь упруго деформируется. Таким образом, предотвращается укрупнение частиц и обеспечивается стабилизация системы.  [18]

Явление защиты гидрофобных золей высокомолекулярными соединениями связано со структурно-механическим фактором стабилизации.  [19]

Важным достоинством такого способа является его незначительная восприимчивость к структурно-механическому фактору жидких сред. Поэтому такой способ транспортировки жидкого агента отверждающих смесей на узел обработки может быть признан весьма практичным и удобным, учитывая, что при этом совмещается узел дозирования и смешения, т.е. упрощается общая технологическая схема обработки.  [20]

21 Зависимость минимальной энергии зажигания аэрозолей от размера частиц. / - ампиокс. 2 - оксациллин. 3 - эрициклин.| Влияние влагосодержания частиц на минимальную энергию зажигания их аэровзвесей. [21]

По-видимому, в наибольшей степени в этом интервале концентраций воды проявляется действие структурно-механических факторов. Частицы внешне изменяются; увеличивается их комкуемость.  [22]

Исходя из этого, можно полагать, что эмульсии могут быть устойчивыми за счет структурно-механического фактора лишь при достаточно больших концентрациях стабилизатора, когда на межфазной поверхности образуются компактные, хорошо сольватиро-ванные гелеобразные слои, обладающие высокой прочностью.  [23]

При использовании в качестве стабилизаторов ПАВ с большой длиной цепи или высокомолекулярных веществ стабилизация эмульсий обусловлена структурно-механическим фактором - высокой прочностью стабилизирующей оболочки.  [24]

25 Влияние ионной силы / на - потенциал глобул латекса В1Д1 при введении в негр различных электролитов.. - NaCI. 2 - CaCI2. 3 - А1С13. [25]

В последние годы довольно широкое распространение получило мнение, что основную роль в агрегатив-ной устойчивости обычных латексов играет структурно-механический фактор. Однако эту точку зрения применительно к латексам, стабилизованным мылами, нельзя считать правильной.  [26]

С увеличением кратности пены ( отношение объема пены к объему жидкости, пошедшей на ее образование) возрастает роль структурно-механического фактора в ее устойчивости. До кратно-сти пены 10 - 20 пузырьки ее имеют обычно сферическую форму, так как они разделены достаточно толстыми прослойками жидкости. С ростом кратности пены ее структура переходит в ячеистую, или сотообразную, в которой каждая ячейка представляет собой многогранник. Кратность таких пен доходит до нескольких десятков и даже сотен. Пузырьки газа в них разделены тончайшими пленками жидкости, образующими каркас, прочность которого определяется свойствами пенообразователя и его концентрацией.  [27]

28 Схема образования пузырька мены, стабилизированной ПАВ. [28]

С увеличением кратности пены ( отношение объема пены к объему жидкости, пошедшей на ее образование) возрастает роль структурно-механического фактора в ее устойчивости. При кратности пены до 10 - 20 пузырьки ее имеют обычно сферическую форму, так как они разделены достаточно толстыми прослойками жидкости. С ростом кратности пены от нескольких десятков до сотен ее структура переходит в ячеистую, или со-тообразную, в которой каждая ячейка представляет собой многогранник. Пузырьки газа в таких пенах разделены тончайшими пленками жидкости, образующими каркас, прочность которого определяется свойствами пенообразователя и его концентрацией.  [29]

В случае полиуретанов, получаемых на основе низковязких сложных полиэфиров, поверхностно-активные вещества типа ОП-10 стабилизируют пену, по-видимому, за счет структурно-механического фактора, согласно представлениям, развитым академиком П. А. Ребиндером [6] и его сотрудниками.  [30]



Страницы:      1    2    3