Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смачивание необратимое

    На гидроксилированной поверхности кремнезема адсорбция белков происходит практически необратимо. Необходимо резко снизить адсорбцию белков, сохранив возможность смачивания водными растворами. Этому отвечает, в частности, модифицирование [c.340]

    При р = О силикагель еще содержит немного воды, что характеризуется отрезком О А. Это кристаллизационная вода, которая может быть удалена только прокаливанием. Изотерма адсорбции обратима лишь на участке АВ. От точки В изотерма становится необратимой — одной и той же массе влаги mi при поглощении отвечает давление пара рь а прн обезвоживании — р2, причем Р > р<2. Это становится ясным, если провести параллельную абсциссе линию, пересекающую гистерезисную петлю, и из точек пересечения опустить перпендикуляры на ось давлений. Зигмонди объяснил подобное явление тем, что на участке BED происходит капиллярная конденсация, а на участке B D — испарение воды из капилляров. Воздух, адсорбированный сухими стенками капилляров, препятствует их смачиванию при оводнении силикагеля. Очевидно, вследствие этого краевые углы, образуемые жидкостью со стенками капилляров при оводнении силикагеля, будут всегда больше соответствующих углов при испарении, когда стенки полностью смочены водой. В результате мениски жидкости, заполняющей капилляры, в первом случае также всегда будут менее вогнуты, чем во втором, и давление пара, отвечающее одному и тому же количесту поглощенной силикагелем жидкости, при оводнении будет больше, чем при обезвоживании. . [c.101]


    Однако адсорбция синтетических высокомолекулярных ПАВ на твердых поверхностях часто необратима и многослойна. Поэтому трудно заранее предсказать, как изменится краевой угол смачивания при адсорбции ПАВ из раствора на твердой поверхности. [c.205]

    Орошающая теплообменник вода при перетекании по наружным стенкам труб частично испаряется при этом процесс теплообмена идет интенсивнее, вследствие чего расход воды на охлаждение в оросительных теплообменниках ниже, чем в холодильниках других типов. Но при этом происходит необратимая потеря воды. Во избежание сильного увлажнения воздуха в помещении оросительные теплообменники обычно устанавливают на открытом воздухе. По этой же причине, если оросительный теплообменник необходимо установить в помещении, его приходится помещать в громоздкие кожухи, которые подключают к системе вытяжной вентиляции. К недостаткам этих теплообменников следует отнести также громоздкость, неравномерность смачивания наружной поверхности труб, нижние ряды которых могут вообще не смачиваться и практически не участвовать в теплообмене. Поэтому, несмотря на простоту изготовления, легкость чистки наружных стенок труб и другие достоинства, оросительные теплообменники находят ограниченное применение. [c.341]

    Гуд [113] в своем обзоре дал развитие и обоснование теоретических вопросов, связанных с поверхностной свободной энергией твердых веществ и межфазовых границ раздела. Теория рассматривает физическую адсорбцию, смачивание и разделение фаз, но ие касается вопросов, связанных с необратимыми процессами, такими, как, например, хемосорбция. [c.892]

    Термодинамика адгезии. Изложенные выше закономерности смачивания [31—36] могут быть получены более строго и развиты дальше с учетом термодинамики процесса. Применимость термодинамики к смачиванию зависит от того, можно ли считать этот процесс равновесным и обратимым. По-видимому, такая трактовка допустима лишь с известной натяжкой, так как многие адгезионные явления необратимы, но протекают весьма медленно и могут рассматриваться как ряд квазиравновесных состояний. [c.92]

    В случае химического взаимодействия расплава с материалом контейнера смачивание носит необратимый характер. Тогда выражение (1.3) можно записать в виде [c.17]

    По мнению Зигмонди, гистерезис не является свойством системы адсорбент — адсорбируемое вещество, а зависит от внешних причин, т. е. от загрязнений. Истинная равновесная кривая — это десорбционная ветвь, так как она соответствует полному смачиванию после удаления загрязнений. Вероятно, что объяснение Зигмонди правильно для необратимого гистерезиса, но имеется другой тип гистерезиса, который полностью обратим, а потому требует иного объяснения. [c.535]


    При этом было обнаружено (рис. 2), что вследствие гистерезиса смачивания, вызываемого замедленной адсорбцией и жестким закреплением необратимо связанных с поверхностью стекла адсорбционных слоев октадециламина, равновесное значение краевых углов смачивания достигается только через 20— 30 мин. [c.108]

    Здесь следует говорить о кинетических углах смачивания рассмотрение этих вопросов с позиций термодинамики необратимых процессов приведено в работах [18, с. 7 30, с. 68]. [c.43]

    Особый вид старения, например, наблюдается в процессе черствения хлеба. В свежей пшеничной муке связанной воды содержится примерно 44% от общего ее содержания, в тесте количество ее достигает уже 53%, в свежеиспеченном хлебе — 83%. Однако уже через пять суток в хлебе остается всего лишь 67% связанной воды. Таким образом, процесс черствения хлеба обусловлен потерей воды и является, по существу, необратимым процессом старения. Вот почему попытка сохранить хлеб свежим путем хранения его в герметической упаковке, например в целлофановых пакетах, не дает положительных результатов. Хлеб при этом быстро запотевает и покрывается плесенью, причем он все равно черствеет. Опыт показывает, что наиболее приемлемый метод сохранения хлеба свежим — хранение его при повышенной температуре (около 60° С). При этом белки значительно дольше сохраняют в себе связанную воду и хлеб остается свежим в течение шести-семи дней. На этом принципе основан старинный русский способ освежения черствого хлеба путем смачивания и последующего выдерживания в подовой печи. [c.423]

    Суспензия фторопласта-4Д представляет собою взвесь частиц полимера размером 0,06—0,4 мк в воде, в которую для стабилизации и улучшения смачивания введены поверхностно-активные вещества в количестве 9—12% от веса сухого полимера. По внешнему виду — это жидкость от белого до светло-желтого цвета, допускается образование осадка, для устранения которого суспензия встряхивается вручную или на качалке. Перемешивать суспензии механическими мешалками нельзя, так как это приводит к необратимой коагуляции. [c.148]

    Под воздействием смывки пленка растворяется или в случае необратимых покрытий набухает и сморщивается. После достаточного вспучивания покрытия приступают к его удалению. Снятие набухшего покрытия можно значительно облегчить использованием для этих целей щетинной щетки (с низким ворсом). Щетку замачивают в смывке и протирают ею набухший участок покрытия. Одновременно сдвигают его с места. Очищенную поверхность протирают хлопчатобумажными салфетками, смоченными уайт-спиритом для удаления остатков покрытия и парафина, содержащегося в смывке. Если на отдельных участках покрытие не отстает от поверхности, то операции смачивания смывкой и протирки щеткой повторяют. Удаление набухшего и сморщившегося покрытия металлическими щетками или скребками не допускается для этих целей могут быть применены шпатели из фанеры, текстолита, органического стекла и т. п. [c.246]

    Для н-гексана также характерны более низкие, по сравнению с Na-формой, теплоты адсорбции [167] и смачивания [173] в случае цеолита (H,Na)-Y. Теплоты адсорбции циклогексана на декатионированном цеолите типа Y [379] несколько ниже, чем на цеолите Na-Y [278]. Изостерические теплоты адсорбции н-гексана и циклогексана на цеолите (H,Na)-M значительно ниже, чем ца Na-M [195], однако эти данные, по-видимому, не вполне достоверны, так как на декатионированном мордените при 100—250 °С наблюдалась необратимая адсорбция этих углеводородов. [c.230]

    Как уже было показано, адсорбция полимеров практически всегда связана с некоторой необратимостью, позволяющей предполагать образование связанного каучука. Совершенно очевидно, что если каучук смачивает поверхность наполнителя, то он адсорбируется на ней. Поскольку термодинамические критерии смачивания и усиления аналогичны, взаимосвязь между образованием связанного каучука и усилением ие является неожиданной. С другой стороны, связывание каучука происходит по общей межфазной поверхности наполнителя и полимера, поэтому на количестве связанного каучука неизбежно будет сказываться размер частиц, являющийся наиболее важным фактором усиления. [c.128]

    Принципиально иная ситуация возникает при контакте твердых тел с жидкостями с высоким поверхностным натяжением — от нескольких сотен до нескольких тысяч мДж/м (большинство жидких металлов, расплавы многих солей и окислов и т. д.). Энергия взаимодействия Утж, необходимая для смачивания такими жидкостями, составляет десятки и сотни кДж/моль. Столь высокие значения характерны для химических взаимодействий с образованием ионных, ковалентных и металлических связей [31, 109]. В таких системах важную роль играют процессы массопереноса через поверхность раздела фаз, образование твердых и жидких растворов, химические реакции и другие необратимые процессы [3]. По аналогии с хемосорбцией смачивание, сопровождаемое образованием химических связей, следует рассматривать как необратимый процесс. [c.80]

    Еще сложнее прогнозировать влияние температуры при химическом смачивании. Обычно и при химическом смачивании повышение температуры вызывает уменьшение краевых углов, например при контакте жидкого свинца с железом [3], сплава олова с германием с твердым германием (рис. П1. 8) [162], жидкого алюминия с ситаллами и кварцевым стеклом [163] и т. д. Существенная особенность влияния температуры (по сравнению с физическим смачиванием) заключается в том, что углы изменяются необратимо, т. е, при охлаждении они не принимают прежних значений [3]. Можно, следовательно, говорить о температурном гистерезисе краевых углов в системах, в которых адгезия жидкости обеспечивается главным образом силами химического взаимодействия. [c.110]


    В неравновесных системах, в которых смачивание носит химический (необратимый) характер, поляризация может влиять на смачивание более сложным образом. [c.115]

    Еще одна особенность смачивания жидкостей заключается в том, что в этих условиях кинетический гистерезис практически отсутствует, что объясняется отсутствием шероховатостей (Н. А. Фукс, 1930 г.). Гистерезис смачивания жидкостей вызывается обычно необратимыми процессами взаимодействия контактирующих фаз. Например, различие краевых углов натекания и оттекания воды на ртути связано с химическим взаимодействием ртути с кислородом, содержащимся в воде. [c.161]

    Тем не менее этот метод имеет и свои преимущества. Позволяя, как и метод Каргина—Соголовой, определять деформируемость при каждой данной температуре, он дает возможность наблюдать наряду с этим накопление необратимых деформаций, различного рода дилатометрические эффекты. Серьезных осложняющих последствий смачивание пуансона полимером в текучем состоянии ие вызывает, поскольку пуансон не отрывается от образца. [c.32]

    Связь между частицами спекаемого материала осуществляется молекулярными силами, которые действуют на очень малом расстоянии, практически только при непосредственном соприкосновении спекаемых частиц. В обжигаемых угольно-битумных смесях такое соприкосновение достигается при смачивании по-Р5ерхностей угольных зерен расплавленным битумом. Уже во Бремя приготовления формуемой массы битум смачивает зерна сыпучих материалов и склеивает их в точках соприкосновения. По мере нагревания при обжиге битум разлагается с образованием кокса, который жестко и необратимо связывает зерна смеси. При этом непосредственный контакт, установившийся между твердыми поверхностями и жидким битумом во время смачивания, сохраняется после превращения битумов в кокс. [c.163]

    Обращенно-фазовую ТСХ применяют для разделения полярных (на немодифицированных силикагелях возможна необратимая сорбция) и неполярных соединений (удерживаются сильнее при увеличении длины цепи). Наиболее широко в качестве элюентов используют смеси метанол — вода или ацетонитрил — вода. При увеличении полярности вещества для уменьшения удерживания увеличивают содержание воды в элюенте. Однако при увеличении содержания воды более 35% сильно замедляется движение элюента, и пластины перестают смачиваться. Добавление солей (Na l, Li l) в элюент улучшает смачивание. Используются и гидрофобные растворители (метиленхлорид и др.). Для разделения кислот, так же как и на немодифицированном силикагеле, в элюент добавляют небольшие количества слабых кислот (уксусная кислота) для обеспечения значения pH элюента меньше, чем pH разделяемых кислот. Пластины используют также для ион-парной ТСХ с добавкой в элюент противоионов (гидрофобных солей). [c.345]

    После вытяжки осуществляют релаксацию или термофиксацию волокна. При мокром способе, в отличие от др. методов, структура и свойства волокна существенно зависят от способа его сушки. Если сушку проводят под натяжением, получаемое волокно при смачивании дает усадку. При сушке происходит также необратимое сплющивание (коллапсирование) пор, вследствие чего снижается сорбционная способность волокон, особенно по отношению к красителям. Скорость Ф. в. при мокром способе вследствие медленного протекания диффузионных процессов и большого гидродинамич. сопротивления осадительной ванны не превышает 100—150 м1мин. Число отверстий в фильере достигает 12 000—20 ООО и да ке 100 000 — 150 ООО. По этому методу в основном производят штапельные волокна — вискозные, полиакрилопитрильные, поливинилспиртовые. Комплексные нити производятся по мокрому способу практически только из вискозных р-ров (вискозный шелк и корд) и в небольших количествах — из р-ров нолиакрилонитрила. Предпочтение в этом случае по экономич. соображениям отдается выпуску нитей повышенной толщины. По мокрому способу производятся также медноаммиачные волокна. [c.377]

    Гпдрофобность поверхности полиэтиленовой пленки (угол смачивания 83°) и накопление на ней значительного количества статич. электричества приводят к ее необратимому запылению и, следовательно, к уменьшению прозрачности (на 20% и более в течение сезона). Этот недостаток устраняют при помощи антистатиков, к-рые вводят в полимер или наносят на поверхность пленки. Гидрофилизация поверхности полиэтиленовой пленки при одновременном улучшении ее атмосферостой- [c.473]

    Нами исследовалась устойчивость гидрофобных покрытий на алюминиевых сплавах в условиях воздействия искусственного дож дя (лабораторная установка с давлением воды 0,03—0,04 атм) Устойчивость покрытия определяли по изменению краевых углов смачивания до необратимого исчезновения гидрофобного эффекта При этом обнаружили, что отвержденная пленка полиэтилгидросил океана устойчива к дождеванию б течение 1,5 ч. Для длительной гидрофобной защиты металлов такая устойчивость явно недостаточ на, в связи с чем требовалась разработка более устойчивых водоот талкивающих покрытий. [c.173]

    Может быть расйознйн, по крайней мере без повторного смачивания, которое вызывает набухание листа и частичное восстановление рельефа. При кратковременном воздействии нагрузки на поверхность листа происходит лишь частичная необратимая деформация. Например, хотя рельеф на валике-ровнителе (дендироле), предназначенный для нанесения на бумагу водяного знака, и оставляет след, очертания этого рельефа на готовой бумаге, как правило, размытые. При высоких скоростях отлива вообще трудно получить отчетливый рельеф. [c.184]

    Из термодинамики необратимых процессов следует [245], что при квазистационарном течении внешняя сила /ж, действующая на единицу объема слоя, равна х = —дР1дх, где Р = Рпв + Рг — свободная энергия системы / пв — свободная поверхностная энергия р1 — другие компоненты свободной энергии, связанные с влиянием силы тяжести и других внешних факторов. Будем учитывать только изменение свободной поверхностной энергии. Тогда движущая сила растекания Да определяется уравнением (IV. 2). В общем случае при полном смачивании шероховатой твердой поверхности Аа = /С (Отг — СГтж) — СГшг- [c.131]

    Суспензии фторопласта-4Д представляют собой тончайшую взвесь частиц полимера (размер частиц от 0,06 до 0,4 мк) в воде. Для стабилизации и улучшения смачивания в суспензии введены поверхностно-активныё вещества в количестве 9—12% от веса сухого полимера. По внешнему виду суспензии — жидкости от белого до желтого цвета, в которых может образовываться осадок, для устранения которого суспензия встряхивается вручную или на качалке. Перемешивать суспензии механическими мешалками нельзя, так как это приводит к необратимой коагуляции. Суспензия Ф-4Д имеет концентрацию 55—65%, удельный вес при 60% концентрации — 1,5 г/см , в 1 см содержится 0,9 г полимера. Свободные пленки на основе суспензии имеют предел прочности при растяжении — не менее 250 кГ/см , относительное удлинение— не менее 250%- [c.146]

    Как видно из рис. 5.51, контактные углы натекания и оттекания воды закономерно снижаются по мере уменьшения степени заполнения поверхности модификатором. При достижении степени заполнения определенного предела ( 70 %), когда угол оттекания воды принимает значения 90° и менее, обратимое смачивание (кривая вдьрлизания приведена на рис. 5.49, а) превращается в необратимое (кривая вдавливания, рис. 5.49, б). [c.248]


Смотреть страницы где упоминается термин Смачивание необратимое: [c.339]    [c.97]    [c.97]    [c.110]    [c.411]    [c.659]    [c.541]    [c.475]    [c.15]    [c.161]    [c.57]    [c.80]    [c.122]    [c.110]    [c.166]   
Химия привитых поверхностных соединений (2003) -- [ c.248 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Смачивание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте