Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Моющее действие и адсорбция

    Адсорбция молекул моюще-диспергирующих присадок на металлической поверхности определяет проявление собственно моющего действия вследствие образования двойного электрического слоя. Из числа моюще-диспергирующих присадок наибольшей адсорбционной способностью на металле обладают сукцинимиды (рис. 4.8). [c.213]

    В процессе адсорбции на металле заряженных или склонных к поляризации молекул моюще-диспергирующих присадок образуется двойной электрический слой, обладающий экранирующим действием и препятствующий образованию отложений. Алкилсалицилаты кальция образуют наименьшие мицеллы, несущие наибольший электрический заряд [227]. Такие мицеллы обладают наиболее высоким собственно моющим действием за счет создания на поверхности металла двойного электрического слоя из жестких диполей. Сульфонатные присадки обладают несколько меньшей полярностью, но большей поляризуемостью и гибкостью. Они мало чувствительны к природе катиона и значительно легче (по сравнению с алкилсалицилатными присадками) перестраивают свои мицеллы. Собственно моющее действие сульфонатных присадок ниже, чем у алкилсалицилатных. Сукцинимиды, отличаясь высокой поверхностной активностью, не обладают собственно моющим действием, поскольку не способны образовывать двойной электрический слой на поверхности металла. [c.214]


    Второй из указанных выше подходов учитывает взаимодействие между молекулами моющих присадок и уже образовавшимися углеродистыми отложениями в масле. В этом случае эффективность моющего действия определяется рядом процессов, протекающих в системе параллельно или последовательно. Одним из них является адсорбция молекул присадок на металлических поверхностях и создание на границе раздела фаз заряженного слоя, препятствующего образованию отложений. Одновременно с этим в объеме масла происходит взаимодействие молекул моюще-диспергирующих присадок с твердыми частицами в виде солюбилизации и диспергирования последних, что в конечном счете приводит к повышению коллоидной стабильности системы. В результате этого снижается интенсивность образования отложений, а следовательно, и загрязненность основных узлов и деталей двигателя 232, 233]. [c.220]

    Моющее действие присадок, по мнению Папок [21, с. 185], является результатом их адсорбции на металлических поверхностях. Образующиеся при этом защитные пленки"препятствуют нежелательным отложениям на металле, поскольку масло и образующиеся в нем при работе двигателя смолы, оксикислоты и асфаль-тены обладают меньшей поверхностной активностью, чем вводимые ПАВ. Однако этим объяснением нельзя ограничиться, так как не все ПАВ, образующие прочные адсорбционные пленки, оказывают моющий эффект. [c.94]

    Молекулы ПАВ адсорбируются на поверхности ткани и на частицах грязи (жира), проникая в зазор между ними (рис. 37). Полностью покрытая адсорбированными молекулами ПАВ частица отделяется от поверхности ткани и уходит в раствор. При этом важную роль играет ценообразование. Дело в том, что одним из важных свойств моющих веществ является способность их растворов образовывать устойчивые эмульсии с маслами. Частицы жировой эмульсии, прилипая к пузырькам пены, удаляются вместе с ней из раствора. Нельзя не учитывать и роль электрических зарядов. Текстильные волокна и частицы грязи в воде, заряженные отрицательно (за счет адсорбции отрицательных анионов высших жирных кислот и гидроксильных групп), отталкиваются друг от друга, что тоже способствует моющему действию раствора. [c.347]

    Значение мицеллярных растворов ПАВ для биологических систем и практики определяется главным образом способностью мицелл солюбилизировать различные вещества. Кроме того, в настоящее время мицеллы рассматривают как модели биологических мембран благодаря сходству некоторых свойств структуры мембран и мицелл. Мицеллы солей желчных кислот играют важную роль в транспорте и адсорбции липидов, являются солюбилизаторами холестерина, обеспечивают вывод лекарств из организма. Примеры практического применения мицелл ПАВ многообразны. Мицеллярные системы обладают сильным моющим действием. При сухой химической чистке происходит солюбилизация обратными мицеллами полярных загрязнений с тканей прямыми мицеллами солюбилизируются жирные углеводородные загрязнения, на чем основано моющее действие ПАВ. [c.445]


    По полученным экспериментальным данным для компонентов СМС определены значения М ах и а, приведенные в табл. 1. Достопримечательно, что полученное уравнение моющего действия аналогично по виду уравнению адсорбции Лэнгмюра. [c.90]

    В основе моющего действия этих составов лежат такие физико-химические явления, как смачивание, адсорбция, диффузия, эмульгирование и диспергирование. Необходимым условием эффективной очистки является смачивание загрязнения моющей средой. При отсутствии смачивания загрязнения с поверхности не могут быть удалены. Действительно, пленка масла при отсутствии внешних физических воздействий не смачивающей ее водой не смывается. Однако если в воду добавить поверхностно-активное вещество, то молекулы его скапливаются на поверхности несмачиваемого загрязнения. В результате происходит резкое усиление смачиваемости загрязнений и масло смывается. При этом жидкие загрязнения образуют эмульсии. Молекулы поверхностно-актив-ного вещества, адсорбируясь на поверхности капелек загрязнений, препятствуют слиянию их и обеспечивают удержание загрязнений в массе моющего раствора. [c.662]

    В основе моющего действия растворов лежит адсорбция поверхностноактивных молекул на границе раздела фаз. Для достижения эффективного моющего действия необходимо, чтобы адсорбционный слой был достаточно прочным. Мыла и спирты, например, адсорбируются в поверхностных слоях. Однако растворы мыл обладают лучшим моющим действием, чем спиртов. Обусловлено это тем, что адсорбционные слои мыл более устойчивы, чем спиртов. [c.662]

    Принцип действия. Моющее действие зольных присадок обусловлено их поверхностно-активными свойствами, ориентированной адсорбцией на металлических поверхностях, а также солюбилизацией (коллоидным растворением) мельчайших частиц сажи, смолы, карбоновых кислот. Типичными моющими присадками являются маслорастворимые металлические соли органических кислот [c.956]

    В рассмотренных выше примерах моющее действие ПАВ обусловлено адсорбцией их молекул на межфазных поверхностях. С другой стороны, солюбилизация масляного загрязнения зависит от способности ПАВ образовывать мицеллы, поскольку последние ведут себя в водной среде как неполярная фаза, в которой могут растворяться маслянистые вещества. В большинстве процессов мытья солюбилизация играет относительно [c.513]

    Как было указано выше,) моющее действие характеризуется процессами смачивания, ценообразования, эмульгирования, адсорбции, солюбилизации и электрическим зарядом частичек загрязнений и поверхности материалов, на которых они находятся. [c.16]

    Поверхностно-активные моющие добавки могут привносить коррозионно-активные вещества только при некондиционности этих деэмульгаторов (например, вследствие неполной нейтрализации при их изготовлении, непредвиденных кислых загрязнений и др.). Одним из основных требований к деэмульгаторам является инертность по отношению к металлам [7]. С другой стороны, моющее действие деэмульгаторов улучшает избирательное смачивание по-верх Ности металлического оборудования коррозионноактивной фазой— пластовой водой. При этом водорастворимые деэмульгаторы вызывают более сильную коррозию (так как поверхностно-активные вещества улучшают смачивание поверхности той жидкостью, из которой происходит адсорбция). Усиление коррозии в резуль- [c.32]

    ПАВ являются основой синтетических моющих средств (детергентов), обладающих универсальным действием (удаление загрязнений с различных поверхностей и отбеливающая способность). Именно для этих целей расходуется наибольшая часть выпускаемых ПАВ. Механизм моющего действия включает несколько стадий. ПАВ понижает поверхностное натяжение раствора, что улучшает смачивание загрязненных предметов и проникновение раствора в узкие места, капилляры и т. д. Адсорбция ПАВ на частицах загрязнений и на поверхности обрабатываемого предмета способствует отрыву частиц от предмета и их стабилизации в растворе. Образующаяся пена обеспечивает унос загрязнений (флотация). Очистка от масляных загрязнений достигается за счет солюбилизации, это подтверждается тем, что моющее действие ПАВ проявляется при, концентрациях, превышающих ККМ. [c.351]

    В мыльном растворе вследствие адсорбции отрицательных анионов жирных кислот и гидроксильных ионов, возникающих при гидролизе, этот отрицательный заряд увеличивается. Одинаковые заряды, т. е. текстильные волокна и грязь, отталкиваются друг от друга, что благоприятствует моющему действию раствора. [c.158]

    Механизм моющего действия упрощенно показан на рис. 9.6. Молекулы моющего вещества благодаря своей дифильности адсорбируются на частице загрязнения. Так как загрязнение имеет неполярный (жировой) характер, гидрофобные части молекул направлены в сторону загрязнения. За счет адсорбции на поверхности раздела фаз загрязнение — раствор молекулы моющего вещества резко уменьшают поверхностное натяжение, что ускоряет смачивание и проникновение раствора в зазор между частицами загрязнений и очищаемой поверхностью. Создание хорошо гидратированного адсорбционного слоя обусловливает возникновение расклинивающего давления, отрыв частиц загрязнения от поверхности и переход их в моющий раствор. [c.478]


    В почвах имеет место адсорбция растворенных вешеств из природных вод. Моющее действие мыла и других препаратов основывается на процессах адсорбции частиц грязи пеной. В промышленности редких металлов специально подобранными адсорбентами извлекают из растворов ценные соединения. Ши роко используются в настоящее время иониты для умягчения и обессоливания воды, служащей для питания паровых котлов. Небольшие количества чистого активированного угля и коллоидных препаратов используются в медицине в качестве противоядий при отравлениях. [c.309]

    Современные представления о механизме моющего действия разработаны акад. П. А. Ребиндером и его школой. МоЮщее действие представляет собой комплекс сложных фи-зико-химических процессов. Большую роль в этих процессах играют различные физико-химические факторы, связанные с особенностями ПАВ, — поверхностно-активные свойства, обусловливающие ориентированную адсорбцию молекул ПАВ на границах раздела моющий раствор— ткань , моющий раствор— загрязнение , смачивающая и пенообразующая способность, процесс солюбилизации. [c.326]

    Моющее действие детергентных присадок основано на ориентированной адсорбции на металлической поверхности с образованием солей металлов. Поскольку химическое взаимодействие с металлическими поверхностями связано с износом, необходим компромисс между моющим действием и износом при разработке детергентно-диспергирующих присадок [9.79, 9.80]. [c.207]

    В 30-х годах ряд принципиально важных результатов получил акад. П. А. Ребиндер. Он выявил влияние многих факторов на проявление гистерезиса смачивания и предложил классификацию основных форм гистерезиса. П. А. Ребиндер ввел в физическую химию представления об избирательном смачивании твердых тел жидкостями различной полярности, что позволило с помощью измерения краевых углов в условиях избирательного смачивания или сравнения теплот смачивания полярной и неполярной жидкостями классифицировать поверхности твердых тел как гидрофильные и гидрофобные. Ребиндер установил правило уравнивания полярностей, на основе которого можно прогнозировать адсорбцию веществ на границах раздела фаз и ориентацию молекул в адсорбционных монослоях. Эти работы положили начало научному обоснованию использования поверхностно-активных веществ для управления смачиванием, что получило широкое промышленное применение в промышленных процессах (во флотации, в очистке материалов от загрязнений, технологии моющего действия и т. д.), [c.8]

    В связи со строением молекулы моющих веществ в этом разделе будут рассматриваться физические и химические свойства, обусловливающие моющее действие. Из специфических свойств, определяющих потребительскую ценность вещества, особо выделяют растворимость способность образовывать мицеллы возникновение критической концентрации электрический заряд частиц и ориентированную адсорбцию. [c.30]

    При мономолекулярном покрытии 1 г хлопка получается активная поверхность, равная 1,35-10 А, или 1 35-10 Если образуется несколько слоев моющего вещества, то активная поверхность равна 2,7-10 Зависимость между моющим действием и адсорбцией волокон с учетом характера загрязнения была исследована Мак Лареном .  [c.43]

    Приведенное новое представление о механизме действия КМЦ можно считать лишь первой рабочей гипотезой, которая еще далеко не полностью объясняет весьма сложный механизм действия КМЦ. Среди прочего не совсем ясно, почему КМЦ, имеющая сходство с амфипатическими молекулами, реагирует с частицей загрязнения в соответствии с гидрофобно-гидрофильным механизмом и в то же время не проявляет такого специфического моющего действия, как коллоидные электролиты. Следует считать более вероятной адсорбцию КМЦ на загрязнении. [c.491]

    Пенообразующая способность — результат ориентированной адсорбции молекул ПАВ на границе раздела вода — воздух гидрофильные части молекул ПАВ направлены в воду, а гидрофобные — в сторону воздуха. Поверхностное натяжение снижается, и при диспергировании воздуха образуется пена. Пенообразование непосредственно не связано с моющим действием. Хотя накапливание в пене загрязнений и играет определенную роль, но эта роль косвенная, так как, например, неионогенные моющие вещества при незначительном пенообразовании обладают хорощими моющими свойствами. [c.187]

    Важным фактором, определяющим эффективность моющего действия, является поверхностная активность присадок. При этом возможна адсорбция молекул моюще-диспергирующих присадок в мицеллярной форме на границе раздела с твердым телом (мицеллярная адсорбция или гетероадагуляция). [c.213]

    Неорганические электролиты влияют не только на поверхностную активность, но и на весь комплекс коллоиднохимических свойств ПАВ, повышают их мицеллообразую-шую способность, солюбилизирующее действие, смачивание и т. д. Это широко используется для регулирования свойств ПАВ при их практическом применении. Так, неорганические добавки (активаторы) входят в состав моющих композиций для повышения смачивающей способности и моющего действия ПАВ. В рецепты латексной полимеризации также вводят некоторое количество неорганических солей (обычно КС1 или МазР04). Малые добавки солей способствуют более полной адсорбции эмульгатора на поверхности глобул, что проявляется в понижении поверхностного натяжения и [c.24]

    Инверсия смачивания находит практическое применение, папример, для предотвращения отсыревания гигроскопичных порошков. Если к порошку добавить ПАВ, то слой дифильпых молекул, ориентированных наружу углеводородными цепями, создает на частицах порошка защитную пленку, ослабляющую взаимодействие порошка с водяными парами.. Моющее действие ПАВ связано с улучшением смачивания загрязненных поверхностей и тканей за счет адсорбции ПАВ и понижения а раствора. [c.316]

    В состав СМС вводится (иногда до 30%) полифосфат натрия, который содействует стабилизации частиц загрязнений из-за повышения величины потенциала поверхности при адсорбции многозарядного аниона и, вместе с тем, умягчает воду, связывая двухзарядные катионы. Однако, применение полифосфата в настоящее время ограничивается, поскольку имеются сведения о том, что его попадание в водоемы приводит, в частности, к резкому размножению синезеленых водорослей, вызывающих зарастание водоемов. В СМС вводятся также силикат, сульфат и карбонат натрия, а в последнее время и бентонитовые глины, раньше иногда употреблявшиеся как самостоятельные моющие средства (возможно, одни из древнейших на Земле). Силикат и карбонат натрия служат для регулировки pH раствора СМС, влияющего на моющее действие анионного ПАВ, а также на свойства поверхности волокон тканей, в частности на их способность к иабуханию. Оптимальное значение pH при стирке шерстяных тканей составляет 7—8, хлопчатобумажных — 9—10, а при использовании СМС для технических целей — рН 11 и выше. [c.303]

    Пенообразующая способность, т. е. способность раствора образовывать устойчивую пену. Адсорбция на поверхностях, т. е. переход растворенного вещества из объемной фазы в поверхностный слой. Смачивающая способность жидкости — это способность смачивать твердую поверхность или растекаться по ней. Эмульгирующая способность, т. е. способность раствора веществ образовывать устойчивые эмульсии. Диспергирующая способность, т. е. способность растворов ПАВ образовывать устойчивую дисперсию. Стабилизирующая способность, т. е. способность растворов ПАВ сообщать устойчивость дисперсной системе (суспензии, эмульсии, пена) путем образования на поверхности частиц дисперсной фазы защитного слоя. Солюбилизационная способность — это способность повышать коллоидную растворимость мало- или совсем нерастворимых в чистом растворителе веществ. Моющая способность, т. е. способность ПАВ или моющего средства в растворе осуществлять моющее действие. Биологическая разлагаемость, т. е. способность ПАВ подвергаться разложению под воздействием микроорганизмов, что приводит к потере их поверхностной активности. Как будет показано в следующих разделах, отдельные свойства ПАВ имеют важное гигиеническое значение. Указанные и другие уникальные свойства многочисленных групп ПАВ позволяют использовать их для различных целей во многих отраслях народного хозяйства в нефтяной, газовой, нефтехимической, химической, строительной, горнорудной, лакокрасочной, текстильной, бумажной, легкой и др. отраслях промышленности, сельском хозяйстве, меди-цине и т. д. [c.10]

    Методы регулирования С. основаны гл. обр. на изменении уд. поверхностных энергий и а ,, а также поверхностного натяжения жидкости а,. Физ. метод основан на электрич. поляризации, связанной с зависимостью поверхностного натяжения электрода от его электрич, потенциала (электрокапиллярность), воздействии электрич. и магн. полей, изменении т-ры, обработки пов-сти твердых тел ионизирующими излучениями. Наиб, универсальный метод регулирования С. состоит в использовании поверхностно-активных веществ (ПАВ). Растворение ПАВ в жидкости уменьшает ее поверхностное натяжение вместе с тем возможна адсорбция ПАВ на границе твердое тело-жидкость с соответствующим изменением поверхностной энергии а ,. Предварит, выдержка образцов данного твердого материала в р-ре ПАВ приводит к образованию на его пов-сти адсорбц. слоев, к-рые могут частично или полностью экранировать ее. Такое модифицирующее действие позволяет качественно менять характер контактного взаимод. жидкости с твердым телом. Можно, напр., гидрофобизировать гидрофильные материалы или, напротив, гидрофилизировать гидрофобные подложки. Осн. закономерности изменения С. с помощью ПАВ и использования, этих эффектов в разл. технол. процессах (флотации, полиграфии, моющем действии и др.) обоснованы в трудах П. А. Ребиндера. [c.369]

    Одним из важнейших факторов, определяющих скорость моющего действия растворов СМС, является смачиваемость. Смачиваемость -это физическое явление, происходящее на границе соприкосновения трех фаз, одна из которых твердое тело, а две другие - жидкости или жидкость и газ. При смачивании молекулы жидкости взаимодействуют С молекулами твердого тела (например, загрязнения) и жидкость растекается по поверхности, покрывая ее. В данном случае силы межмолекулярного взаимодействия между жидкостью и твердым телом больше, чем между молекулами жидкости, т. е. смачиваемость твердого тела тем лучше, чем меньше взаимодействие между молекулами жидкости. Увеличению смачивающей способности способствует введение в моющий раствор ПАВ, понижающих его поверхностное натяжение. Наличие на поверхности ткани жи )0вых веществ придает ей водоотталкиваютцие (гидрофобные) свойства. Это затрудняет смачиваемость загрязнений и их отмывку. Адсорбция молекул ПАВ на частицах жировых загрязнений увеличивает их смачиваемость и переводит их с поверхности ткани в моющий раствар. Следовате]1ь-но, ПАВ в растворе способствует удалению загрязнений с поверхности ткани, [c.20]

    Большинство композиций, связанных с действием ПАВ, представляют собой сложные смеси, в состав которых входят два или более ПАВ. Эффективность их использования зависит от влияния многих факторов, включая многофункциональные эксплуатационные свойства (однородность продукта, его вязкость и прозрачность), например, в средствах личной гигиены, и эстетические. Компоненты таких смесей, и особенно ПАВ, взаимодействуют друг с другом, оказывая влияние на все эти характеристики. Это проявляется в повышенной поверхностной активности, смачиваемости, пенооб-разовании, моющем действии и во многом другом. В некоторых случаях эти свойства используют для предотвращения нежелательных явлений, например, адсорбции в добыче нефти. [c.201]

    Пенообразующая способность обусловливается адсорбцией моющего средства на поверхности раздела жидкость — газ и связанным с этим снижением поверхностного натяжения. При диспергировании в водной среде воздуха это приводит к образованию на поверхности обильной пены. Образование и стабильность пены зависит от способности поверхностноактивного вещества снижать поверхностное натяжение и повышать вязкость пленки пузырька. Пена играет известную роль в удержании и диспергировании загрязнения, которое накапливается в пене, однако пенообразова-ние не является непременным фактором моющего действия. Так, неионогенные моющие вещества в ряде случаев пенообразующей способностью не обладают, хотя имеют хорошее очищающее действие. [c.234]

    Механизм моющего действия упрощенно показан на рис. 32. Молекулы моющего вещества благодаря своей дифильности адсорбируются на частице загрязнения. Так как загрязнение имеет неполярный (жировой) характер, гидрофобные части молекул направлены в сторону загрязнения. За счет адсорбции на поверхност раздела фаз загрязнение —раствор молекулы моющего вещества резко уменьшают поверхностное натяжение, что ускоряет смачива-нле и проникание раствора в зазор между частицами загрязнений и очищаемой поверхностью. Создание хорошо гидратированного [c.155]

    Спрингом [103, 104] было впервые показано, что моющее действие мыла может рассматриваться как результат образования адсорбционных соединений между мылом и загрязнениями и мылом и тканью вместо ранее существовавшего адсорбционного комплекса грязь — ткань. Предполагалось, что основное действие заключается в гидро-филизации загрязненной поверхности в результате адсорбции моющего средства. Родес и Брайнерд в своей работе [105], которая может рассматриваться как первое современное исследование моющего действия, развили эту идею. В результате опытов, в которых мойке подвергались одновременно грязные и чистые изделия, они показали, что в моющем действии существенную роль играет адсорбционное равновесие, так как грязь перераспределяется между раствором и загрязненными и чистыми объектами. Кроме того, было установлено, что для любого моющего раствора существует определенная максимально достижимая степень очистки объекта и что время, требующееся для достижения этого максимума, может быть достаточно длительным. Далее, они обнаружили, что загрязнение повторно осаждалось из раствора на ткани, т. е. что имеет место динамическое равновесие между процессами удаления грязи и процессом ее вторичного отложения. Позже было показано, что скорость удаления грязи прямо пропорциональна количеству ее, остающемуся в процессе мойки на ткани [106]. Результаты этих исследований могут быть выражены графически в виде кривой зависимости количества удаленной грязи (в процентах) от продолжительности процесса. В работе Герона [107 , в которой проводились испытания большого числа моющих средств при продолжительности процесса мойки, составлявшей несколько часов, было установлено, что моющие средства можно разделить на две группы, из которых одни обеспечивают максимальное удаление загрязнения в срок, не превышающий 10 мин., а другие при тех же условиях требуют для этого около 4 час. [c.359]

    Указанные выше исследования, составляющие незначительную часть опубликованных работ в этой области, дают представление о наиболее важных факторах (за исключением состава моющих ванн), определяющих моющее действие. Систематический перечень этих факторов был дан Хвала и Сислеем. По Хвала [123], к ним относятся 1) смачивающее действие, 2) адсорбция, 3) поверхностное натяжение на границе жидкость — воздух и жидкость — жидкость, 4) электрические заряды (для иоиогенных моющих средств), 5) пенообразующее действие, 6) эмульгирующее и пептизирующее действие, 7) защитноколлоидное действие и 8) промежуток времени от момента изготовления ванны до ее использования. [c.363]

    Переходя к классификации областей применения поверхностноактивных веществ, следовало бы в качестве основы ее принять те практически важные эффекты, которые вызывают эти вещества, как, например, смачивание, моющее действие, эмульгирование, защитноколлоидное и суспендирующее действие и т. д. Однако такая классификация имеет ряд недостатков, связанных прежде всего с тем, что во многих случаях применения поверхностноактивных веществ существенным оказывается не какое-либо одно из этих свойств, а их комплекс, например смачивающее и эмульгирующее действие одновременно. С другой стороны, иногда для проведения того или иного технологического процесса важно использовать только одно и притом более специального характера свойство поверхностноактивного вещества, например его способность улучшать процесс замасливания (смягчения) текстильных волокон. Наконец, в ряде случаев возможность использования поверхностноактивных веществ основывается не на указанных свойствах, а, например, на способности изменять знак заряда поверхности при адсорбции ионов. На этом, в частности, основано применение катионактивных моющих средств для закрепления матирующих пигментов на тканях или их использование для повышения прочности окраски при субстантивном крашении. Другой недостаток такой классификации заключается в том, что при этом приходится объединять в одну группу различные, часто ничего общего друг с другом не имеющие отрасли промышленности. Так, например, эффективные пенообразователи используются д.тя образования пены в составах для огнетушителей и в косметических средствах (шампунях). [c.398]

    Механизм моющего Действия ПАВ заключается в следующем 1) смачивание загрязненной ткани водным раствором ПАВ 2) удаление загрязнения с поверхности ткани 3) удерживание загрязнений в объеме раствора. Вначале (рис. IV.1) происходит адсорбция ПАВ на частицах загрязнений (гидрофобные части молекул ПАВ направлены в сторону загрязнения, гидрофильные — в раствор). На границе раздела загрязнение — раствор благодаря адсорбции ПАВ резко снижается поверхностное натяжение, за счет чего в зазор между частицей загрязнения и тканью лучше проникает моющий раствор, создавая адсорбированный слой ПАВ. Возникает расклинивающий эффект, частица загрязнения отрывается от поверхности ткани и переходит в раствор. Чаще всего загрязнения бывают жирового характера, поэтому эффективность моющего действия зависит от солюбилизирующей способности ПАВ. Молекулы солюбилизируемого вещества входят внутрь мицеллы, располагаясь между гидрофобными концами молекул ПАВ. Смачивание ткани или другого твердого тела — процесс вытеснения из них воздуха или жидкости раствором ПАВ. Чем меньше поверхностное натяжение на границе раздела фаз, тем быстрее смачивается ткань. [c.186]


Смотреть страницы где упоминается термин Моющее действие и адсорбция: [c.378]    [c.162]    [c.354]    [c.32]    [c.602]    [c.38]    [c.45]   
Поверхностноактивные вещества и моющие средства (1960) -- [ c.371 , c.372 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Моющее действие

Моющие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте