Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Получение эмульсий электрическими методами

    Хотя получение эмульсий в смесителях, коллоидных мельницах и гомогенизаторах сейчас является обычным для промышленного производства, за последнее время появились и другие методы, по крайней мере для специальных целей. Это, прежде всего, звуковые и ультразвуковые методы, которые постепенно внедряются в промышленность. Ввиду интенсивного развития современной ультразвуковой техники, этим методом посвящен специальный раздел. Электрические методы получения эмульсий в настоящее время используют лишь в лабораторных масштабах. [c.18]


Рис. 1.23. Схема установки для получения эмульсий методом электрического диспергирования. Рис. 1.23. <a href="/info/13990">Схема установки</a> для получения эмульсий методом электрического диспергирования.
    Полимеризация стирола представляет собой цепную реакцию, которая может инициироваться ионами, свободными радикалами или нагреванием. Процесс полимеризации проводят в массе, суспензии, растворе или эмульсии. Последний метод применяется главным образом для получения полистирольного латекса, поскольку эмульгаторы ухудшают электрические и оптические свойства полимера. [c.261]

    ПОЛУЧЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ [c.55]

    Измельчение более грубых агрегатов такими методами, как размол на коллоидных мельницах (например, кварца, углей), электрическое распыление в дисперсионной среде (диспергирование, сопровождающееся последующей конденсацией, при получении золей металлов), действие ультразвука, перемешивание и встряхивание (особенно для получения эмульсий). Растворы высокомолекулярных веществ образуются через стадию набухания при контакте с растворителем. [c.498]

    Производство аэрозолей методом электрического дробления представляет немалый интерес в том отношении, что размеры образующихся частиц весьма близки друг к другу, точнее, интервал размеров достаточно узок. Если через полученный таким образом аэрозоль пропустить световой пучок, то свечение рассеянного света (эффект Тиндаля) будет очень ярким, что и указывает па монодисперсность коллоидной системы. Типичное распределение частиц по размерам представлено на рис. 1.22. Используя это свойство, Наваб и Мэзон (1958) получили эмульсию, близкую к моно-дисперсноп. [c.58]

    Освобождение нефти от воды и солей может производиться различными методами наибольшее распространение в последнее время получил метод электрообессоливания. При электрообессоливании сы]рая нефть смешивается с промыв- ной водой, и полученная эмульсия поступает в дегидратор, где под воздействием электрического поля происходит укрупнение капелек воды. Основная масса воды, содержащейся в нефти, отделяется в1 дегидраторах остаточное ее количество дополнительно осаждается в водоотделителе. Обезвоженная и обессоленная нефть направляется на переработку, а выделившаяся в дегидраторах вода опускается в канализацию. [c.11]


    В гл. 6 рассмотрена интерпретация масс-спектров, зарегистрированных детектором ионно-чувствительной пластиной или системой электрической регистрации. Уделено внимание методу получения шкалы масс, при помощи которой определяют отношение массы иона к его заряду для каждой аналитической линии. Элемент или соединение, вызвавшие появление этой линии, обычно находят в предположении, что другие возможности ее образования исключены. Описаны способы полуколичественного определения следов элементов, основанные на визуальном сравнении линий масс-спектра. Подробно обсуждены измерения и расчеты, необходимые для максимального улучшения точности и воспроизводимости результатов анализа. Большинства этапов, которые необходимы для полной расшифровки масс-спектров, зарегистрированных на ионно-чувствительной эмульсии, можно избежать, если использовать описанные в гл. 6 устройства для электрической регистрации ионных токов. Обсуждена также статистическая обработка результатов анализа. [c.11]

    Наиболее важным свойством эмульсий является их устойчивость. Эмульсии, как и другие дисперсные системы, с термодинамической точки зрения являются системами неустойчивыми. Это является вполне понятным. Представим себе, например, каплю масла диаметром в 1 см, взвешенную в воде. При разделении такой капли на более мелкие капли диаметром в 1 х (10 см) общая поверхность раздела фаз масло — вода должна увеличиться в 10< раз. В такое же число раз будет больше, следовательно, и величина междуфазной поверхностной энергии образовавшейся эмульсии по сравнению с той же величиной для исходной неэмульгированной системы, а устойчивость соответственно меньше. Поэтому получение стабильной эмульсии возможно лишь при условии значительного снижения междуфазного поверхностного натяжения на границе вода — масло, хотя и в этом случае она останется принципиально неустойчивой. В эмульсиях, стабилизованных эмульгатором, лишь немногие из сталкивающихся капель сливаются друг с другом, и очевидно, что обратная величина отношения числа случаев коалесценции к числу столкновений является мерой устойчивости эмульсии. Стабильность эмульсии не может быть абсолютной, но существуют методы, которые позволяют осуществить очень стойкое эмульгирование. Указанное отношение числа случаев коалесценции капель к числу столкновений зависит от природы защитной пленки эмульгатора на поверхности капель (см. стр. 345) и от частоты и интенсивности их соударений, которые, в свою очередь, зависят от концентрации дисперсной фазы, от температуры, условий механического воздействия, вязкости среды (высокая вязкость замедляет скорость движения капель) и от электрического заряда капель. [c.341]

    Для получения дисперсий металлов, золей Аи, Ад, РЬ Бредигом был предложен метод электрического распыления. Этот метод основан на том, что между двумя проволочками из металла, который диспергируется, создают иод водой электрическую дугу это приводит к распылению металла и в воде образуется золь этого металла. Сведберг предложил для получения золей в органических жидкостях применение высокочастотного искрового разряда, что позволяет благодаря низкой температуре дуги получать золн щелочных и щелочноземельных металлов, папример, в эфире. Для получения эмульсий, а также коллоидных растворов красителей, графита и Д5>. широко применяется диспергирование действием ультразвука. При этом всегда образуются различные окисленные продукты, стабилизирующие золи. [c.195]

    Многие авторы предпринимали попытки улучшить основные характеристики фотографической эмульсии как детектора ионов (Ахерн, 1966), несмотря на то что ряд принципиальных недостатков фотографического метода регистрации ионов ограничивает его возможности. В некоторых лабораториях ведутся работы над созданием систем электрической регистрации ионных токов для масс-спектрометров с искровым источником ионов. Основные условия, которые для этого необходимы, и некоторые предварительные результаты, полученные в этой области, обсуждаются в настоящей главе. [c.139]

    Метод трубной деэмульсации особенно эффективен в сочетании с другими известными методами (холодным отстоем, термохимическим, электрическим и др.). Холодный отстой применяют, как правило, для предварительного сброса пластовой воды перед последующим более глубоким обезвоживанием на термохимических (ТХУ) или электрообезвоживающих (ЭЛОУ) установках с целью увеличения их производительности и эффективности работы. Однако холодный отстой в случаях малоустойчивых эмульсий может использоваться самостоятельно для получения безводной нефти. Термохимический способ заключается в разрушении эмульсий под действием химических реагентов при высоких температурах с дальнейшим отстоем. Основной аппаратурой для осуществления этого [c.46]


    Полимеризацию проводят в блоке, суспензии или эмульсии. Регулируемая полимеризахщя, проводимая любым из этих методов, приводит к получению смол с различными свойствами и со средним молекулярным весом 3500 —500 ООО. Прочность на разрыв и удар сопротивление истиранию п вязкость раствора повышаются с увеличением молекулярного веса. Твердость, показатель прбломле-нпя, поглощение воды и электрические свойства остаются совершенно постоянными. [c.86]

    Еще в 1898 г. Георг Бредиг (1868—1944), работавший в то время в Оствальдовской лаборатории в Лейпциге, изучал каталитическое действие высокодиспергированных металлов (названных им неорганическими ферментами), предложил свой известный метод электрического распыления металлов вольтовой дугой внутри жидкости. Одновременно Рихард Зигмонди (1865— 1929) в Вене исследовал многие полученные им коллоидные растворы. Изучением путей получения разнообразных коллоидных растворов, а также суспензий и эмульсий занимались в течение первых десятилетий текущего столетия многие исследователи. [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Получение эмульсий электрическими методами: [c.42]   
Смотреть главы в:

Эмульсии -> Получение эмульсий электрическими методами

Эмульсии -> Получение эмульсий электрическими методами




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Метод эмульсий

Методы получения эмульсий

Электрический ток, получение

Эмульсии получение

эмульсий электрические методы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте