Потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости приводит к коагуляции. — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости приводит к коагуляции.

2020-05-07 214
Потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости приводит к коагуляции. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Коагуляция –– процесс слипания частиц, в результате нарушается седиментационная устойчивость и система разрушается.

6.2. Основы теории устойчивости гидрофобных коллоидных систем ДЛФО (Дерягин, Ландау, 1937г., Фервей, Овербек, 1946 г.)

Рассматривает существование энергетического барьера как результат конкуренции сил межмолекулярного притяжения и электростатических сил отталкивания между частицами.  

      

1 — кривая изменения энергии притяжения;

2 — кривая изменения энергии отталкивания;

3 — результирующая кривая энергии взаимодействия частиц (U) с энергетическим барьером.

В агрегативно устойчивых коллоидных системах силы отталкивания преобладают над силами притяжения.

6.3. Факторы агрегативной устойчивости

                       Термодинамические:

а) электростатический фактор — уменьшение σ и появление электрического потенциала (ζ -потенциал) вследствие возникновения двойного электрического слоя на поверхности частиц;

б) адсорбционно-сольватный фактор — уменьшение σ при взаимодействии частиц со средой (сольватация поверхности или адсорбции неэлектролитов);

в) энтропийный фактор — равномерное распределение частиц дисперсной фазы по всему объему системы приводит увеличению расстояния между частицами и к увеличению энтропии, а, следовательно, к уменьшению энергии Гиббса.

Кинетические:

а) структурно-механический фактор — на поверхности частиц образуются пленки, обладающие упругостью и механической прочностью;

б) гидродинамический фактор — сближение частиц дисперсной фазы затрудняется вследствие увеличения вязкости и плотности прослоек среды между частицами.

Расклинивающее давление — суммарный фактор устойчивости

P = P– P0, где P (пи) — расклинивающее давление, P — давление в пленке дисперсионной среды, P 0 — гидростатическое давление в окружающей пленку фазе.

Расклинивающее давление возникает при сближении частиц, оно является результатом взаимодействия сближающихся поверхностных слоев. Его можно рассматривать как избыточное давление в тонкой пленке по сравнению с гидростатическим давлением в той фазе, из которой она образовалась, и действующее на поверхности, ограничивающие пленку, стремясь их раздвинуть.

Многие факторы устойчивости возникают вследствие присутствия в дисперсной системе, кроме дисперсной фазы и дисперсионной среды, третьего компонента — стабилизатора: электролита, поверхностно-активного вещества, высокомолекулярного соединения.

6.4. Коагуляция коллоидных дисперсных систем

Коагуляция наступает вследствие нарушения агрегативной устойчивости, при этом частицы дисперсной фазы объединяются, укрупняются, нарушается седиментационная устойчивость и происходит разделение фаз.


Поделиться с друзьями:

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.