Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Экспериментальная проверка формулы (4.16) показала, что ее можно успешно применять при ф 1 %. Для больших ф взаимодействие сфер вносит заметный вклад в общий эффект, и вязкость начинает возрастать при увеличении ф более интенсивно, чем по линейному закону. В обзорных работах Садрона [6] и Фриша и Симха [7] рассмотрено поведение концентрированных суспензий и поведение несферических частиц. Томас [8] относительно недавно произвел критический анализ проблемы и обобщил экспериментальные данные по вязкости суспензий сферических частиц.

ПОИСК





Вязкость суспензии сферических частиц

из "Течение полимеров"

Экспериментальная проверка формулы (4.16) показала, что ее можно успешно применять при ф 1 %. Для больших ф взаимодействие сфер вносит заметный вклад в общий эффект, и вязкость начинает возрастать при увеличении ф более интенсивно, чем по линейному закону. В обзорных работах Садрона [6] и Фриша и Симха [7] рассмотрено поведение концентрированных суспензий и поведение несферических частиц. Томас [8] относительно недавно произвел критический анализ проблемы и обобщил экспериментальные данные по вязкости суспензий сферических частиц. [c.155]
Поведение суспензий представляет значительный интерес, но в настоящем изложении эта проблема упоминается лишь в связи с тем, что она имеет непосредственное отношение к вязкости растворов полимеров. Как будет показано ниже, подход Эйнштейна может быть использован для анализа поведения разбавленных растворов полимеров, хотя получаемые при таком подходе теоретические соотношения плохо согласуются с опытными данными. Но общий ход рассуждений при расчете диссипации энергии вследствие внесения в поток возмущающего элемента (полимерных молекул) используется во всех нижеприведенных анализах поведения разбавленных растворов. [c.155]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте