Cтраница 3
Изучение вязкости водных растворов гуминовых полимеров в зависимости от концентрации показало, что с повышением содержания препарата удельная вязкость возрастает круто по кривой, обращенной выпуклостью к оси концентрации. Наблюдаемая аномалия вязкости связана с образованием сложной структуры в растворе. [31]
Измерения вязкости водных растворов нитрата тетрабу-тиламмония в интервале температур 10 - 50 С, проведенные Кудрявцевым, Крумгальцем и Мищенко [716], показали, что теоретически вычисленные значения коэффициента А в уравнении Джонса - Дола хорошо согласуются со значениями, установленными экспериментально. Большая положительная величина коэффициента В для этих растворов свидетельствует о том, что ионы этой соли оказывают значительное ориентирующее действие на молекулы воды, которое, однако, ослабляется при повышении температуры. [32]
![]() |
Вязкость водных растворов некоторых неэлектролитов при 5 в. [33] |
Зависимость вязкости водных растворов указанных неэлектролитов от их концентрации также имеет максимум ( рис. 4.19), который тем выше и круче, чем ниже температура. Повышение вязкости и наличие максимума означают, что неэлектролит упрочняет структуру жидкости. Упрочнение структуры связывается с последовательным заполнением структурных полостей в воде. Комплексы менее подвижны по сравнению с образующими их частями. При повышении концентрации неэлектролита комплексы интенсивно разрушаются. [34]
Судя по вязкости водных растворов, они должны принадлежать к типичным полиэлектролитам, гибкие цепи которых при обычных концентрациях вытянуты, а при высоких ( или в присутствии поваренной соли) свернуты в спирали. Низкомолекулярные компоненты агрегируют и образуют мицеллы. Для очистки водных растворов ССБ применяют осаждение содой с последующим удалением карбоната кальция и легколетучих примесей [48], упариванием и отделением осадка сульфита кальция фильтрованием [49]; затем обрабатывают серной кислотой, сульфатом натрия, известью [50] с отделением гипса или сульфата кальция. Фильтрат сушат в распылительной сушилке форсуночного типа при температуре входящих газов 205 - 260 и 120 - 125 С на выходе [47]; другие авторы [51] считают допустимой температуру газов на входе до 500 С, а на выходе 135 С. [35]
Циффереро: Вязкость водного раствора, по-видимому, играет большую роль для эффективности ступеней экстрактора. Можно ли применить высокоскоростные экстракторы для растворов, содержащих нитрат алюминия, которые получаются при переработке обогащенного урана. [36]
При этом вязкость водных растворов полимеров снижается на 20 - 60 %, а затем стабилизируется. Результаты исследований позволяют прогнозировать периодичность химической обработки бурового раствора полимерным реагентом и обоснованно проектировать его расход с учетом продолжительности бурения скважины. [37]
Плотности и вязкости различных водных растворов гуанидингидрохлорида и мочевины представлены в габл. [38]
Температурная зависимость вязкости водных растворов желатины была довольно подробно рассмотрена в ряде работ, однако до настоящего времени не имеется общепризнанной формулы, для выражения ее. [39]
Для определения вязкости водных растворов пригодны вискозиметры со следующими размерами: капилляр длиной - 12 см и диаметром - 0 05 см; объем шарика для растворителя - 4 мл; объем шарика для разбавления - 50 мл; рабочий объем 10 - 15 мл; время истечения растворителя 150 - 200 сек. [40]
Измерены плотность и вязкость водных растворов однозаме - Щениого фосфата аммония различных концентраций при 24 С, а Также водных растворов, содержащих смесь ( NH4) 2SO3, NH4HSO3, ( NH4) 2SO4 и NH4H2PO4 при 24, 30 и 90 С. [41]
Установлено, что вязкость водных растворов оксиэтилированных жирных спиртов зависит не только от концентрации, но и от числа оксиэтиленовых групп и не зависит от природы жирного спирта. [42]
С течением времени вязкость водных растворов КМЦ повышается. [43]
С течением времени вязкость водных растворов КМЦ повышается, а солянокислотных - падает. [44]
![]() |
Поверхностное натяжение гликолей и их растворов. а - ДЭГ ( при 25 С. б - ТЭГ ( при 20 С. [45] |