Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Деформационная характеристика дисперсных систем

    Получение различного рода дисперсных структур с заданными механическими (деформационными) свойствами составляет одну из важнейших задач современной коллоидной химии. В этом направлении накоплен большой экспериментальный опыт, требующий соответствующего анализа и теоретического обобщения. Уже сейчас во многих странах сделаны попытки увязать закономерности построения в пространственных дисперсиях каркасов с их упруго-пластично-вязкими показателями. Кроме того, проведено много научных исследований по регулированию механических характеристик таких систем. Разработаны некоторые аспекты формирования тиксотропно-коагуляционных контактов в дисперсиях глинистых минералов. Однако до настоящего времени в научной литературе недостаточно освещены механизм и закономерности образования коагуляционных структур в системе глина—вода как в обычных, так и в экстремальных условиях. [c.3]


    Большинство исследователей считает, что на поверхности частиц активных наполнителей происходит адсорбция молекул каучука и определенная их ориентация, способствующая упрочению полимера. Большое значение придается также прочностным свойствам структурной сетки, на важную роль которой в поведении резины указывают многие данные по диэлектрическим свойствам, деформационным испытаниям и др. Не по,-теряли интерес и результаты опытов Штамбергера, наблюдавшего желатинирование бензиновых растворов мастицирован-ного каучука при введении в них газовой сажи [584]. Пейн [585] установил, что суспензии сажи в углеводородах (пасты) при концентрации дисперсной фазы 30% характеризуются модулем сдвига порядка 10 дн1см . Однако попытки уточнения вклада различных взаимодействий (наполнитель — наполнитель, полимер — наполнитель и полимер — полимер) в характеристике прочности системы встречают большие трудности. [c.135]

    Экспериментально установлено, что при течении дисперсных систем в области неразрушенных структур имеет место наложение деформаций сдвига (принцип аддитивности). Применение модельного анализа для определения вида деформации е (т), при помощи которого условно заменяют данную реальную систему схемой последовательных и параллельных совокупностей идеально упругих и вязких или пластично-вязких элементов, позволяет в каждом отдельном случае ориентироваться в числе независимых характеристик механических свойств этой системы и проследить в полуколичественном соотношении с экспериментальными данными все основные деформационные и релаксационные свойства неразрушенных структур. Кривые е (т) многих дисперсных систем могут быть с достаточной точностью описаны при помощи последовательно соединенных моделей Максвел-ла — Шведова и Кельвина (рис. 4). Модель Максвелла — Шведова состоит из пружины с модулем i, последовательно связанного с ним вязкого элемента, моделирующего наибольшую пластическую вязкость t]i, который блокирован тормозом на сухом трении, моделирующим предел текучести Р х- Модель Кельвина содержит упругий элемент с модулем и параллельно связанный с ним задерживающий вязкий элемент (демпфер), моделирующий вязкость упругого последействия rjj. [c.20]


Смотреть главы в:

Физико-химическая механика тампонажных растворов -> Деформационная характеристика дисперсных систем




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дисперсные системы

Характеристики дисперсной системы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте