Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Напряжение прилипания

    К псевдоожиженному слою вряд ли применима концепция прилипания . Поэтому значения То, найденные по методу Куэтта, характеризуют, видимо, не внутренние, а в основном внепшие свойства псевдоожиженной системы (так же как угол трения, напряжение сдвига и т. п.), отражая трение системы и стенок, но не внутреннее трение. — Прим. ред. [c.234]


    По-видимому, оно обоснованно и для большинства полимерных расплавов, которые представляют собой вязкоупругие жидкости почти при всех условиях течения. Экспериментальное подтверждение отсутствия проскальзывания полимерных расплавов при низких скоростях течения было дано ден Оттером [121. Он использовал для наблюдений частицы гель-фракции, введенные в расплав полиэтилена, и изучал условия течения вблизи стенки. Эксперименты, в которых использовались трассеры большого размера, показали возможность появления проскальзывания на стенке [13, 14]. Часть этих наблюдений ден Оттер интерпретировал как артефакты, возникшие из-за несовершенства экспериментальной системы и больших размеров трассеров. Проскальзывание на стенке может наблюдаться также при высоких скоростях течения в области разрушения расплава (см. гл. 13). Этот случай типичен, например, для расплавов ПЭВД [15]. Явление, которое имеет место при повышенных скоростях течения, — стик—слип (отлипание—прилипание) заключается в том, что под действием растягивающих напряжений расплав отрывается от стенки (силы адгезии преодолеваются) и прилипает обратно, когда напряжения восстанавливаются [14]. В любом случае, особенно при скоростях ниже области разрушения расплава, используют условие прилипания. [c.115]

    Вероятность обратного процесса (перехода сегментов из свободного состояния в упорядоченное) зависит от значений напряжения или скорости течения, так как течение увлекает оторвавшиеся сегменты и тем самым препятствует обратному процессу — прилипанию к микроблокам свободных сегментов. В результате среднее число свободных сегментов с увеличением Р возрастает и ri уменьшается. При этом и от Р практически не зависит, так как определяется не числом элементов надмолекулярной структуры, а их природой. Следовательно, напряжение влияет не на энергию, а на энтропию активации вязкого течения полимера. [c.165]

    Количественно адгезия (и аутогезия) полимеров может быть определена двумя методами 1) одновременным отрывом по всей площади контакта одной части адгезионного соединения от другой и 2) постепенным расслаиванием адгезионного соединения. В первом случае разрушающая нагрузка может прилагаться в направлении как перпендикулярном к плоскости контакта поверхностей (испытание на отрыв), так и параллельном ей (испытание на сдвиг). Силу, преодолеваемую при одновременном отрыве по всей площади контакта адгезионного соединения и отнесенную к единице площади, называют адгезионным давлением или давлением прилипания (единица измерения дин/см ). Метод одновременного отрыва дает наиболее прямую и точную характеристику прочности адгезионного соединения, однако он связан с некоторыми экспериментальными затруднениями, заключающимися, в частности, в необходимости строгого центрирования испытуемого образца и сложности создания условий для равномерного распределения напряжений по всему его сечению. Для обозначения сил, преодолеваемых при постепенном разрушении контакта (расслаивании), применяется термин сопротивление расслаиванию или расслаивающее усилие (единица измерения дин/см). Очень часто адгезию, определяемую при расслаивании, характеризуют не силой, а работой, которую необходимо затратить на отделение адгезива от субстрата (единица измерения эрг/см ). [c.157]


    При электрохимическом полировании решающее значение имеет величина анодной поляризации, о которой можно судить по кривым зависимости анодной плотности тока от напряжения (рис. 66). Каждому участку анодной поляризационной кривой, по Жаке, соответствует определенный анодный процесс. Участок А Б отвечает обычному растворению анода. Участок ЕВ соответствует формированию вязкого прианодного слоя с повышенным сопротивлением. Результатом этого является падение силы тока с ростом напряжения. В точке В начинается процесс полирования, который становится оптимальным вблизи точки Г. Дальнейшее повышение напряжения приводит к выделению кислорода (область ГД). Из-за прилипания пузырьков газа поверхность анода становится менее гладкой, но сохраняет блеск. [c.216]

    Напряжение растяжения о ленты при нанесении ее на трубу оказывает определенное влияние на адгезию (прилипание) ее к трубе (рис. 31). [c.46]

    Требуется особое внимание к тому, чтобы в нахлесте достигалась полная прилипаемость. Увеличивать нахлест не рекомендуется во избежание перерасхода материала. Следует иметь в виду, что напряжения в клеевом слое в месте нахлеста распределяются неравномерно. Прочность клеевого соединения зависит от ширины нахлеста. При одинаковой ширине склеиваемых полос прочность соединения зависит от того, приклеены или не приклеены наиболее нагруженные края ленты по ее торцу. Вот почему, если полимерные ленты в нахлесте не приклеены к трубопроводу и не склеены между собой, то под ними трубопровод не защищен от коррозии. В случае, если нет прилипания и между 122 [c.122]

    Прилипание смеси к оборудованию возникает тогда, когда взаимодействие резиновой смеси с металлической поверхностью оборудования превышает деформирующее напряжение, а последнее — когезионную прочность резиновой смеси, т. е. [c.33]

    Нри решении задач гидромеханики часто используется условие прилипания, применение которого предполагает полную адгезию жидкости и обтекаемого ею твердого тела. В соответствии с этим условием скорость жидкости на границе с твердым телом равна скорости тела. Если известно напряжение То на границе жидкости, например, с газом, то в качестве граничного условия применяется закон внутреннего трения, т. е. можно вычислить производную скорости и на этой границе в направлении нормали и к поверхности раздела [c.68]

    Сопоставление результатов измерения сил прилипания со значением равновесного расстояния между контактирующими поверхностями (например, методом плоскопараллельных дисков) позволяет оценить энергию коагуляционной связи и выяснить условия, при которых она достигает критического предела, отвечающего порогу быстрой коагуляции. Другое приложение полученных результатов сводится к вычислению из данных о элементарных силах контактного взаимодействия прочности дисперсной структуры. По многим причинам (форма частиц, разброс силы прилипания, неоднородность структуры суспензии) такие подсчеты затруднительны., однако для модельных суспензий, состоящих из монодисперсных шариков с известной степенью заполнения объема системы (известное число контактов в единице объема), удалось получить удовлетворительное совпадение вычисленных и экспериментальных значений предельного напряжения сдвига [8]. [c.128]

    Значение напряженности вихря на стенке получается из условия прилипания , то есть принимается, что скорость жидкости на стенке равна нулю — условие (3.68). При этом граничные условия будут следующими. На правой стенке аппарата (у = 0 О < д < /)  [c.172]

    Для получения уравнения распределения скорости в круглой трубе при развитом турбулентном режиме можно разделить область движения на турбулентное ядро и ламинарный подслой вблизи стенки (рис. 3-12). В ламинарном подслое скорость жидкости мала, пульсации скорости практически отсутствуют, но вследствие прилипания жидкости к обтекаемым стенкам имеют место очень большие поперечные градиенты скорости, которые вызывают значительные напряжения силы трения (в полном соответствии с законом Ньютона т = ц В турбулентном ядре [c.62]

    По теории Д. М. Минца [36], фильтрование через слой зернистого фильтрующего материала складывается из двух процессов прилипание (адгезия) взвешенных веществ к зернам фильтрующего слоя или к ранее прилипшим частицам взвеси и поступление взвешенных веществ в воду в результате срыва частиц загрязнений, прилипших к поверхности зерен, движущимся потоком воды. А. М. Фоминых [37], рассматривая процесс фильтрования, основное внимание уделяет второму процессу и вводит в зависимость для расчета фильтров с зернистой загрузкой величину т — предельное касательное напряжение сдвига [c.70]

    Процессы собирания ионов определяют в основном линейность показаний детектора. Это связано с рекомбинацией и прилипанием возникающих ионов, образованием объемного заряда и т. п. Управлять этими процессами можно соответствующим измеиением конфигурации электрического поля, т. е. выбором геометрии системы электродов и напряжения питания. Эти вопросы рассмотрены в работах Дести [6, Мак-Вильяма [7] и Дюара [5]- [c.23]


    Вискозиметрия полимеров — совокупность методов измерений вязкостных свойств полимерных систем. В общем случае эти свойства характеризуются зависимостью напряжения сдвига т от скорости сдвига 7 при различных темп-рах. Коэфф. пропорциональности, связывающий эти величины в ур-нии Ньютона (t=tiy), наз. вязкостью т . Если зависимость т от у нелинейная (неньютоновские системы), то задачей В. является определение функции течения у=/(т). В этом случае величина х/у наз. эффективной вязкостью она зависит от значений т илп у (см. также Вязкотекучее состояние и Реология). Основными условиями измерения вязкости жидкостей и пластичных тел являются 1) ламинарность потока 2) прилипание жидкости к поверхности твердого тела, относительно к-рого она движется (относительная скорость на этой поверхности равна нулю) 3) пренебрежимо малое влияние инерционного фактора или возможность исключить его при обработке экспериментальных данных. [c.232]

    Характерными особенностями никелевого осадка являются его пористость и слоистость. Пористость обусловлена прилипанием пузырьков водорода и очень слабой способностью никеля затягивать поры и трещины. Слоистость вызывается неравномерным распределением водорода (а также железа) по глубине осадка- в глубоких слоях водорода больше, в наружных — меньше. Это создает в осадке внутренние напряжения (сжатие), которые иногда приводят даже к разрывам, трещинам и расслаиванию осадка. Сжатие, наблюдаемое в никелевом осадке, зависит от многих условий электролиза — концентрации ионов N 2+ и добавленных солей, рн раствора, плотности тока, температуры. Суммарное влияние этих факторов весьма сложно. [c.558]

    Прессование циркония и его сплавов из предварительно деформированных заготовок производят при получении труб, прутков и профилей. Вследствие прилипания металла к инструменту, которое увеличивается с повышением температуры, поверхность прессованных циркониевых изделий неудовлетворительная. При этом, несмотря на хорошую пластичность циркония при высоких температурах, напряжение прессования значительно возрастает. [c.246]

    В изучении явлений смачивания возможны два разных подхода. Один из них сводится к рассмотрению сил притяжения между плоской твердой поверхностью и жидкостью, находящейся с ней в контакте. Интенсивность этого притяжения может быть выражена величиной межфазной свободной энергии между твердым телом и жидкосФью ст - Низкие значения Ох соответствуют сильному притяжению и, следовательно, высокой степени смачивания. Поскольку величину Отж непосредственно определить нельзя, для оценки смачиваемости твердой поверхности жидкостью применяют другую величину-давление растекания или напряжение прилипания (смачивания) (см. т. I, стр. 255), определяемое уравнением  [c.335]

    Усиливающее действие поли- и электролитных добавок к ПАВ основано на их совместном участии в адсорбционных процессах. На твердых поверхностях такие композиции образуют коллоиди-ро ванные адсорбционные слои с толстыми гидратными оболочками, которые обладают свойствами упруговязких веществ. Эти свойства обеспечивают большую устойчивость при контакте с движущейся по трубопроводу высоковязкой нефтью. Гидрофильность внутренней поверхности трубопровода под действием композиции ПАВ с активными до(5авками приводит к ослаблению силы молекулярного взаимодействия между твердой поверхностью и высоковязкой нефтью, к затруднению прилипания нефти к поверхности трубы. В результате резко снижаются предельное напряжение с/),вига нефти (в 10 раз) и коэффициент гидравлического сопротивления при ее движ ении по трубопроводу. [c.115]

    Реологические свойства водных растворов полимеров, поданных в нефтепровод, обеспечивали его легкую прокачиваемость, низкое статическое и высокое динамическое напряжение сдвига при наличии достаточного давления прилипания к парафину (5-20 гс/см ). В процессе движения полимера внутренняя поверхность трубопровода смачивалась пристенным слоем полимера. При этом текучесть полимера сохранялась, а прочностно-деформатив-ные свойства изменялись. [c.180]

    В данном разделе необходимо найти зависимость давления в центре от размеров и профиля диска, скорости вращения и реологических свойств расплава. Сделаем это при отсутствии радиального течения (т. е. при закрытом выходе ), будем также пренебрегать любыми возможными вторичными потоками (Уг = = 0)> хотя такие потоки наблюдались экспериментально [19]. Это накладывает практические ограничения на создание давлений в экструдере нормальных напряжений из-за снижения верхнего предела Q и И даже при этих значительных упрощающих допущениях течение между параллельными дисками не может быть связано с вязкостью, так как неисчезающий компонент скорости Иц является функцией как г, так и 2, т. е. Ид = Уу (г, г). Поэтому воспользуемся уравнением КЕФ (6.3-5), которое, как отмечалось в гл. 6, позволяет описывать умеренно невискознметрические течения с удовлетворительной точностью. Наконец, допустим, что течение является установившимся, изотермическим и соблюдается условие прилипания. [c.341]

    Если использовать соотношения (1.12), связывающие напряжения н скорости деформаций для ньютоновской жидкости, то уравнение (1.29) с учетом (1.30) представит условия сопряжения для полей скорости и давления в двух фазах. При этом в большиистве случаев в механике сплошных сред полагают, что на границе раздела фаз тангенциальная составляющая скорости непрерывна (условие прилипания)  [c.15]

    Горячую битумно-минеральную мастику наносят на сухую, очищенную от грязи и ржавчины, отгрунтованную трубу, предварительно подогретую до температуры 293 К. Степень очистки поверхности трубы должна соответствовать эталону IV Руководства по контролю качества очистки поверхности трубопровода перед нанесением изоляционных покрытий. Грунтовку на поверхность трубы необходимо укладывать ровным слоем без пропусков, сгустков, подтеков и капель. Расход грунтовки не менее 0,1 кг/м поверхности трубы. Мастику наносят на трубу, движущуюся поступательно и проходящую сквозь экструдер. Концы труб длиной 100-150 мм освобождают от изоляции. Толщина слоя нанесенного покрытия не менее 9 мм. Битумно-минеральное покрытие должно обладать сплошностью при проверке искровым дефектоскопом напряжением не менее 35 кВ и иметь следующие характеристики прилипание к металлу трубы при температуре 293 К -не менее 50 Н на 1 см (ГОСТ 25812-83) переходное удельное электрическое сопротивление после испытания в течение 20 суток в 3 %-ном растворе хлористого натрия при температуре 293 К - не менее 10 Ом м (ГОСТ 25812-83) катодное отслаивание после испытания в течение 20 сут в 3 %-ном растворе хлористого натрия при температуре 293 К и напряжении 1,5 В - не более 25 см . [c.19]

    Другие отклонения опытных данных от теории связаны, глав ным образом с прилипанием частиц к электродам и аномальным электрическим сопротивлением осадка пыли Прилипание частиц ведет к скоплению пыли на поверхности электродов, а это вызывает пробой фильтра и ограничивает допустимое напряжение на электродах Проводящая пыль имеет тенденцию нарастать на ко-ронирующих электродах, тем самым повышая их диаметр и уменьшая или даже подавляя коронный разряд [c.305]

    Для осаждения частиц грубых аэрозолей с г За и выше применяют центробежные пылеотделители — циклоны, в которых газ движется по спирали внутри узких неподвижных цилиндров (диаметром 5—15 см) и частицы осаждаются на стенках приборов. Широко используются тканевые и волокнистые фильтры, основанные на принципе прилипания в процессе броуновского движения, инерционного осаждения, соответственно на нитях или волокнах фильтровальной бумаги или фильтровального картона (асбестоцеллюлозных фильтров) и др. Фильтры являются необходимой составной частью противогазов различного рода фильтры применяют также в промышленности для получения стерильного воздуха. Наконец, большое значение имеют различные электрофильтры (аппарат Котреля и др.). В этих приборах аэрозоль пропускают через коренный электрический разряд, вызывающий усиленную отрицательную зарядку частиц, которые осаждаются на положительном электроде в постоянном поле высокого напряжения (70 —ШО тыс. в). [c.166]

    Сборка элементов и батарей. Сборка стаканчиковых марганцево-цинковых элементов производится на системе машин соединенных в поточную линию. Некоторые машины выполняют ряд операций. Рассмотрим работу сборки на примере элементов № 373 Марс . Первой операцией является опрыскивание водой внутренней поверхности цинкового стаканчика. Цель ее —улучшить прилипание пастовой диафрагмы к поверхности цинка. Затем вставляют пастовую диафрагму и плотно прижимают пастовый слой к цинку. Вставляют нижнюю картонную чашку, которая изолирует агломерат от контакта с Дном цинкового стаканчика. Снова опрыскивают водой бумажную поверхность диафрагмы и. вставляют агломерат. Для дальнейших операций элемент переносят последовательно на 3 роторных автомата. Здесь выполняются подгибание верхних кромок диафрагмы, надевание первой картонной шайбы, под-прессовка агломерата и нанесение галтели на цинковом стане. Цель подпрессовки — создание плотного контакта между агломератом п пастовой диафрагмой, галтель создает газовое пространство вверху элемента, прижимает загнутые края диафрагмы и первую шайбу и служит опорой для второй шайбы. Затем элементы заливают герметизирующей композицией, после чего надевают верхнюю шайбу. На отдельной машине производится-набивание колпачков из латуни или луженой жести на выступающий из агломерата конец угольного стержня. Собранные элементы поступают на проверку напряжения. Их выдерживают 48 ч, после чего присоединяют к нагрузочному сопротивлению 10 Ом и измеряют напряжение. Оно должно быть не менее 1,6 В. Для проведения измерений существует автоматическое устройство. Годные элементы поступают на окончательную отделку. На одной машине производится надевание картонного футляра-гильзы и завальцовка ее краев. Футляр-гильза изготавливается из проклеенных слоев бумаги на автоматах. На футляр-гильзу на машине наклеивается этикетка. На некоторых предприятиях проверка напряжения элементов производится уже в самом конце сборки после надевания футляра и этикетки. [c.338]

    При снижении поверхностного натяжения жидкой фазы в латексах согласно формуле (4.3) уменьшаются силы прилипания, действующие между контактирующими глобулами, что снижает внутренние напряжения в частицах-агломератах, способствующие их разрушению. Действительно, микросуспензионный ПВХ имеет пониженное содержание эмульгатора, являющегося ПАВ по отношению к воде, и крупные глобулы. При сушке распылением этого латекса образуется большее число осколочных частиц по сравнению с сушкой латексов обычного эмульсионного ПВХ, а иногда происходит и полный развал высушенных частиц на исходные глобулы. [c.123]

    Первоначально ДЭЗ применяли при постоянном напряжении питания иа потенциальном электроде. Затем для сбрра электронов стали применять короткие импульсы потенциала с более длительными интервалами между ними. Потенциалов о амплитудой 50 В и длительностью 0,5 мкс бывает обычно достаточно, чтобы собрать все присутствующие в детекторе электроны, и недостаточно, чтобы начался сбор отрицательных ионов на аноде. При интервале между импульсами длительностью около 100 мкс теряется не более 5% электронов, выделенных источником излучения, за счет рекомбинации и диффузии к стенкам детектора. Чтобы стандартизировать распределение электронов было предложено термализовать их, для чего включать электрическое поле только на короткое время (1 мкс). За это время все электроны успевают собраться на коллекторе и процессы прилипания электронов к молекулам идут в отсутствие электрического поля, т. е. когда электроны имеют, как и молекулы газа, практически тепловую энергию. [c.171]

    В постоянном электрическом поле протекают сопряженные процессы коагуляции частиц в объеме ячейки и в приэлектродпом пространстве, гетеро-адагуляции (прилипание отдельных частиц и их агрегатов к фиксированным слоям покрытия). Свойства электрофоретических осадков — функция параметров суспензии и режима электро-осаждения [81]. Агрегация частиц обусловлена в основном поляризационным взаимодействием, что следует учитывать при рассмотрении вопроса о критическом времени и критической напряженности Е . Так, в работе [82] большие расхождения между вычисленными без учета эффектов поляризации величинами Е и их опытными значениями привели авторов к принципиально ошибочным выводам [79]. [c.135]

    При первом способе разрушающая нагрузка может быть приложена в направлении, перпендикулярном плоскости контакта поверхностей (испытание на отрыв) 1ГЛИ параллельном ей (испытание на сдвиг). Отношение силы, преодолеваемой при одновременном отрыве по всей площади контакта, к площади наз. адгезионным давлением, давлением прилипания или прочностью адгезионной связи н1м , дин1см , кгс/см ). Метод отрыва дает наиболее прямую и точную характеристику прочности адгезионного соединения, однако применение его связано с нек-рыми экспериментальными затрудненпямп, в частности с необходимостью строго центрированного приложения нагрузки к испытуемому образцу и обеспечения равномерного распределения напряжений по адгезионному шву. [c.12]

    Важная проблема управления гидродинамикой заключается в определении величины внешнего трения суспензии в трубках. Глинистые суспензии соответствуют однородным жидкостям, обладающим прилипанием, т. е. бесконечно большим внешним трением. Никакого скольжения частиц вдоль стенок нет. Непостаревшие глинистые суспензии, согласно Фромму , можно рассматривать как вязкие жидкости, а постаревшие — как пластично-вязкие, в зависимости от их предыстории. Эти последние суспензии доспигают текучести равной О при определенных напряжениях сдвига. Ниже этих предельных значений или ниже предела текучести они ведут себя подобно жестким твердым телам, превращаю- [c.349]

    Во время электролиза в расплавах при больитих плотностях тока иногда возникает так называемый анодный эффект — образование газовой рубашки около поверхности электрода, сопровождаемое сильным искрением и резким повышением напряжения. Этот эффект зависит от материала анода и от анионного состава расплава. Причины его установлены не до конца. В значительной степени он обусловлен недостаточным смачиванием поверхности электрода расплавом, что вызывает прилипание газовых пузырьков к ней. [c.218]

    В полях, напряженность к-рых не превышает 10 в см, фототок подчиняется закону Ома, а темп-рная зависимость фототока носит экспоненциальный характер. Указанное явление объясняется тем, что фотопроводимость осуществляется носителями, попадающими на уровень проводимости с уровней прилипания. [c.70]

    Для изготовления эффективной мембраны, способной работать в хлорном электролизере при низком напряжении с высоким выходом, предложено мембрану, содержащую сульфогруппы, обработать диамином или полиамином при 170 °С и выше, затем погрузить в диеновое соединение, содержащее карбоксильные группы (пат. США 4189361). С этой же целью предлагается (заявка на пат. ФРГ 2546194) поверхность мембраны, обращенную к катоду, обработать этилендиамином. При этом сульфогруппы на глубину 5—75 мкм переходят в форму SO2NR 2H4NRR1. Такая химическая обработка катодной стороны мембраны устраняет прилипание пузырьков водорода и позволяет сблизить электроды в электролизере [123]. Устранению прилипания пузырьков водорода должно способствовать снижение шероховатости мембраны с катодной стороны до 0,4— 1,3 мкм. Шероховатость анодной стороны может быть на порядок выше (пат. США 4349422). [c.81]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжение прилипания: [c.257]    [c.67]    [c.335]    [c.230]    [c.65]    [c.267]    [c.34]    [c.39]    [c.173]    [c.194]   
Поверхностно-активные вещества (1953) -- [ c.257 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прилипание



© 2024 chem21.info Реклама на сайте