ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
51
Этот подход лежит в основе седиментационного
анализа суспензий и порошков.
Седиментационная устойчивость разбавленных
суспензий. Это способность суспензий сохранять неизмен-
ным во времени распределение частиц по объему системы,
т.е. способность системы противостоять действию силы
тяжести. Седиментационная устойчивость суспензий оп-
ределяется плотностью частиц. Если плотность частиц
меньше плотности дисперсионной среды, то они всплыва-
ют, а если больше – оседают. В агрегативно устойчивых
суспензиях оседание частиц происходит медленно и фор-
мируется очень плотный осадок. Объясняется это тем, что
поверхностные слои препятствуют агрегированию частиц:
скользя друг по другу, частицы могут перейти в положение
с минимальной потенциальной энергией, т.е. с образовани-
ем упаковки близкой к плотнейшей. В этом случае рас-
стояние между частицами и координационное число в
осадке такой седиментирующей, но предельно стабилизи-
рованной суспензии, определяется соотношением между:
Силой тяжести
Межмолекулярным притяжением частиц
Силами отталкивания между частицами, обеспечи-
вающими агрегативную устойчивость суспензии.
В агрегативно неустойчивых суспензиях оседание
частиц происходит значительно быстрее вследствие обра-
зования агрегатов. Различие седиментационных объемов
агрегативно устойчивых и неустойчивых систем наиболее
четко проявляются, если частицы имеют средние размеры.
Если частицы крупные, то, несмотря на то, что суспензия
агрегативно неустойчивая, осадок получается более плот-
ным из-за значительной силой тяжести, зачастую преобла-
дающей над силами сцепления между частицами. Если же
частицы очень мелкие, то и в агрегативно устойчивой сис-
52
теме из-за малой силы тяжести образуется чрезвычайно
подвижный осадок.
Агрегативная устойчивость разбавленных сус-
пензий. Это способность суспензий сохранять неизменной
во времени степень дисперсности, т.е. размеры частиц и их
индивидуальность. Суспензии являются более агрегативно
устойчивыми системами, так как содержат более крупные
частицы, имеют меньшую свободную поверхностную энер-
гию.
При нарушении агрегативной устойчивости суспен-
зии происходит коагуляция.
Для достижения агрегативной устойчивости суспен-
зии необходимо выполнения одного из условий: смачивае-
мость поверхности частиц дисперсной фазы дисперсион-
ной средой
Наличие стабилизатора.
Методы разрушения разбавленных суспензий.
Существует множество методов разрушения суспензий.
Механические методы разрушения суспензий.
Эти методы основаны на отделении дисперсной фазы от
дисперсионной среды. Для этого используют различные
устройства: отстойники, фильтры, центрифуги.
Термические методы. Они основаны на изменении
температуры суспензии, и делятся на два типа:
1) замораживание суспензий с последующим их от-
талкиванием
2)
высушивание суспензий (концентрирование)
Химические методы. Они основаны на использова-
нии химических реагентов - реагентные методы. Для раз-
рушения суспензий, частицы которых имеют заряд, широ-
ко используется гетерокоагуляция – слипание разнород-
ных частиц. Эффективно применение коагулянтов с по-
вышенной основностью (гидроксосульфатов и гидроксо-
хлоридов железа и алюминия). Одним из методов пониже-
Этот подход лежит в основе седиментационного теме из-за малой силы тяжести образуется чрезвычайно анализа суспензий и порошков. подвижный осадок. Седиментационная устойчивость разбавленных Агрегативная устойчивость разбавленных сус- суспензий. Это способность суспензий сохранять неизмен- пензий. Это способность суспензий сохранять неизменной ным во времени распределение частиц по объему системы, во времени степень дисперсности, т.е. размеры частиц и их т.е. способность системы противостоять действию силы индивидуальность. Суспензии являются более агрегативно тяжести. Седиментационная устойчивость суспензий оп- устойчивыми системами, так как содержат более крупные ределяется плотностью частиц. Если плотность частиц частицы, имеют меньшую свободную поверхностную энер- меньше плотности дисперсионной среды, то они всплыва- гию. ют, а если больше – оседают. В агрегативно устойчивых При нарушении агрегативной устойчивости суспен- суспензиях оседание частиц происходит медленно и фор- зии происходит коагуляция. мируется очень плотный осадок. Объясняется это тем, что Для достижения агрегативной устойчивости суспен- поверхностные слои препятствуют агрегированию частиц: зии необходимо выполнения одного из условий: смачивае- скользя друг по другу, частицы могут перейти в положение мость поверхности частиц дисперсной фазы дисперсион- с минимальной потенциальной энергией, т.е. с образовани- ной средой ем упаковки близкой к плотнейшей. В этом случае рас- Наличие стабилизатора. стояние между частицами и координационное число в Методы разрушения разбавленных суспензий. осадке такой седиментирующей, но предельно стабилизи- Существует множество методов разрушения суспензий. рованной суспензии, определяется соотношением между: Механические методы разрушения суспензий. Силой тяжести Эти методы основаны на отделении дисперсной фазы от Межмолекулярным притяжением частиц дисперсионной среды. Для этого используют различные Силами отталкивания между частицами, обеспечи- устройства: отстойники, фильтры, центрифуги. вающими агрегативную устойчивость суспензии. Термические методы. Они основаны на изменении В агрегативно неустойчивых суспензиях оседание температуры суспензии, и делятся на два типа: частиц происходит значительно быстрее вследствие обра- 1) замораживание суспензий с последующим их от- зования агрегатов. Различие седиментационных объемов талкиванием агрегативно устойчивых и неустойчивых систем наиболее 2) высушивание суспензий (концентрирование) четко проявляются, если частицы имеют средние размеры. Химические методы. Они основаны на использова- Если частицы крупные, то, несмотря на то, что суспензия нии химических реагентов - реагентные методы. Для раз- агрегативно неустойчивая, осадок получается более плот- рушения суспензий, частицы которых имеют заряд, широ- ным из-за значительной силой тяжести, зачастую преобла- ко используется гетерокоагуляция – слипание разнород- дающей над силами сцепления между частицами. Если же ных частиц. Эффективно применение коагулянтов с по- частицы очень мелкие, то и в агрегативно устойчивой сис- вышенной основностью (гидроксосульфатов и гидроксо- хлоридов железа и алюминия). Одним из методов пониже- 51 52
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- следующая ›
- последняя »