На главную

Статья по теме: Устойчивость дисперсии

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Разбавляют дисперсию постепенно, так как при одновременном введении всей необходимой воды устойчивость дисперсии снижается. Температура смеси на выходе — 25—30 °С. Корпус и шнеки смесителей, диспер-гаторов и гомогенизатора охлаждают водой. Дисперсию концентрацией 45±5 % насосом перекачивают в сборник, снабженный мешалкой. Если дисперсия отвечает требованиям товарной продукции, то из сборника она направляется на разлив или разбавляется умягченной водой (до концентрации 30 %) и поступает на дальнейшую обработку.[4, С.155]

Блоксополимер -стирола и метилметакрилата образует устойчивые коллоидные дисперсии при добавлении к его бензольному раствору акрилонитрила5971. Устойчивость дисперсии обусловлена частичным сворачиванием цепей полистирола с сохранением при этом цепей полиметилметакрилата как бы растворенными в смеси растворитель — осадитель.[8, С.337]

Для получения полиамидокислот в гранулированной форме использовали также поликонденсацию диангидридов тетракарбо-новых кислот с диаминами в ацетоне при низких температурах [53, 54]. И в этом случае ограниченная устойчивость дисперсии достигалась за счет набухания образовавшегося полимера в таких относительно полярных жидкостях, как тетрагидрофуран, диок-сан, ацетон. Однако в общем эти методы дают только очень грубые и неправильной формы частицы полимерной дисперсии, обладающей малой устойчивостью.[5, С.245]

Применимость той или иной дисперсии для формования волокна определяется рядом требований. В коллоидном методе формования определяющими являются размер и форма дисперсных частиц, концентрация дисперсии, кинетическая и агрегатная устойчивость дисперсии.[6, С.243]

Применимость той или иной дисперсии для формования волокна определяется рядом требований. В коллоидном методе формования определяющими являются размер и форма дисперсных частиц, концентрация дисперсии, кинетическая и агрегатная устойчивость дисперсии.[7, С.243]

Отделение крупной фракции дисперсии (центрифугирование). В водной дисперсии содержатся непроработанные частицы резиновой крошки диаметром более 100 мкм. Кроме того, могут содержаться механические примеси, попадающие вместе с резиной. В присутствии «этих частиц в резине ухудшается устойчивость дисперсии, что в дальнейшем может привести к появлению в полотне регенерата так называемой крупы. Крупные частицы отделяют на отстойной горизонтальной центрифуге непрерывного действия со шнековой выгрузкой осадка (рафинирование).[4, С.155]

Поведение в дисперсиях печной сажи заметно отличается от поведения канальной сажи. При содержании стабилизатора 2,5—3,0 вес. ч. дисперсии представляли собой весьма подвижные системы, устойчивость которых была небольшой. Через сутки концентрация верхнего слоя такой дисперсии составляла 7%, нижнего — 24%. С увеличением количества стабилизатора до 3,5 вес. ч. устойчивость дисперсии печной сажи возрастала вдвое.[1, С.187]

Аналогично, из-за того, что лондоновское притяжение между частицами на малых расстояниях также возрастает приблизительно пропорционально первой степени размера частицы, соотношение притяжения и отталкивания будет приблизительно независимым от размера частиц. Таким образом, абсолютное значение потенциального барьера оказывается прямо пропорциональным размеру частиц. Поскольку связанная с тепловым движением устойчивость дисперсии определяется отношением высоты потенциального барьера к kT, устойчивость системы возрастает как экспонента от первой степени размера частиц.[5, С.30]

Можно рассмотреть предельный случай, когда значения констант Гамакера для частиц и среды тождественно равны. В этом случае лондоновское притяжение равно нулю. Несмотря на то, что при этом эффекты, обусловленные постоянными диполями, могут приводить к возникновению конечного значения силы притяжения на контактных расстояниях между частицами (т. е. на расстояниях порядка в несколько десятых нанометра), барьер соответствующей толщины, состоящий из подходящего растворимого компонента, может оказаться достаточным для противодействия остаточным силам притяжения и обеспечить устойчивость дисперсии.[5, С.23]

Существует несколько объяснений механизма эмульсионной полимеризации. Принято считать, что в случае, когда мономеры в воде нерастворимы, процесс полимеризации протекает в мицеллах поверхностно-активных веществ, куда продиффундировал из капель эмульсии мономер. Туда продолжают поступать новые порции мономера по мере его полимеризации и образуются полимерно-мономерные частицы [3,13]. Обычно их размеры колеблются в пределах от 10 до 100 нм. Концентрация полимера в мономере в этих частицах доходит до 60%. По мере исчерпания капель эмульсии концентрация полимера в полимерно-мономерных части-цах возрастает. За счет этого увеличивается плотность частиц, теряется устойчивость дисперсии (при отсутствии сильного перемешивания) и частицы полимера оседают на дно.[2, С.83]

значения градиента сдвига от того, что V/{ пропорционально (бо)2. Таким образом очевидно, что в противоположность идеальной, или броуновской устойчивости, устойчивость реальных систем не может быть улучшена посредством увеличения размера частиц. Вследствие отмеченного обстоятельства оказывается, что только относительно немногие жидкости, такие, как вода (е > 50), могут обеспечить необходимую устойчивость дисперсии, как результат электрического заряда частиц.[5, С.31]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
2. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
3. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
4. Шеин В.С. Основные процессы резинового производства, 1988, 160 с.
5. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
6. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную