Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Образование электрически заряженных аэрозолей

    В литературе имеются указания, что коагуляция атмосферных аэрозолей может быть вызвана разбрасыванием с самолета высокодисперсного песка, частицы которого несут электрический заряд, по знаку обратный заряду частиц аэрозолей. Другой метод искусственного рассеивания облаков и туманов с помощью коагуляции заключается в распылении в аэрозоль растворов гигроскопических веществ, например, концентрированных растворов хлорида кальция (В. А. Федосеев, 1933 г.). Капельки этой жидкости захватывают капельки воды, укрупняются и выпадают в виде дождя. Для разрушения переохлажденных атмосферных аэрозолей можно применять также дымы иодида серебра или, иодида свинца, частицы которых являются зародышами и вызывают в облаках образование кристалликов льда. [c.362]


    Электрические свойства аэрозолей. Аэрозольные частицы приобретают электрический заряд либо в процессе своего образования, либо находясь во взвешенном состоянии. Образование заряженных частиц наблюдается при разбрызгивании полярных жидкостей. Причина появления заряда у частиц, находящихся во взвешенном состоянии,— захват газовых ионов. [c.189]

    Большой интерес представляют явления, связанные с электрическими зарядами частиц аэрозолей, — движение частиц в электрическом поле и обратное явление — возникновение поля при движении частиц, а также влияние заряда на образование капелек жидкой фазы в процессе конденсации паров. [c.298]

    Рассмотрим влияние заряда на процесс конденсационного образования новой фазы. Явления, происходящие в камере Вильсона, показывают, что радиоактивная частица, проходящая через пересыщенный пар, оставляет видимый след (трек), образованный жидкими капельками аэрозоля (тумана). Прохождение частицы с высокой энергией вызывает ионизацию, а следовательно появление электрических зарядов, облегчающее образование зародышей, которое в обычных условиях затруднено в связи с большой величиной давления пара над малыми каплями. [c.300]

    На процесс конденсационного образования аэрозолей существенное влияние оказывает электрический заряд. Как указывалось выше, возникновение заряда на частицах аэрозоля, связанное с затратой работы (работы заряжения), может привести к значительному снижению поверхностного натяжения на границе частица — среда, что особенно существенно для зародышевых частиц (см. гл. IV). Величину снижения поверхностного натяжения частицы с радиусом г, несущей заряд д, можно определить, проинтегрировав уравнение Липпмана (VII—56)  [c.273]

    Правильность своей теории О. Ю. Шмидт остроумно доказывает тем, что планеты имеют почти круговые орбиты. Планеты с такими орбитами, могли образоваться только путем объединения большого числа тел, содержащихся в газово-пылевом- облаке, двигавшихся до того по самостоятельным эллиптическим орбитам вокруг Солнца. О. Ю. Шмидт не рассматривал детально механизм объединения пылевых частиц, но можно думать, что при этом существенную роль играют те же факторы, что при слипании частиц аэрозолей. Безусловно, на процесс образования агрегатов должны влиять поверхностные силы, наличие у частиц электрического заряда и т. д. Картина, конечно, сильно усложняется тем, что газово-пылевое облако находится под интенсивным действием такого мощного фактора, как солнечное излучение во всех его видах. [c.29]


    Электрические свойства. Как уже указывалось, вокруг частиц в системах с газовой дисперсионной средой не могут возникать двойные электрические слои. Тем не менее частицы аэрозолей в определенных условиях могут быть заряженными, хотя заряд их обычно невелик. Электрический заряд на частицах в аэрозолях, возникает либо в результате образования и последующего нарушения контакта частиц друг с другом или, с какой-нибудь поверх- [c.345]

    Электрические заряды в различных аэрозолях вскоре после их образования  [c.93]

    В частицах, образованных полярными молекулами (например, капельки воды атмосферных аэрозолей), причиной появления электрического потенциала может быть ориентация диполей на поверхности частиц. Так, на поверхности капелек воды возникает скачок потенциала - -250 мВ, вследствие чего частицы электрически заряжаются. Эти электрические заряды — причина создания в атмосфере огромных разностей потенциалов, которые порождают в атмосфере грандиозные электрические явления — молнии и громы. [c.150]

    Однако практически в большинстве случаев устойчивость аэрозолей увеличивается, как и в других дисперсных системах, благодаря присутствию стабилизатора. Стабилизация аэрозолей осуществляется в двух формах за счет приобретения электрических зарядов и за счет образования защитных слоев на поверхности их частиц. [c.262]

    В момент образования аэрозоля частицы могут приобретать электрические заряды. Часто это происходит при трении частиц о стенки газоходов, форсунок, частиц смеси (шихты) одной о другую и т. п. [c.89]

    При электростатическом нанесении приемлем любой способ образования аэрозолей, однако наиболее распространены механическое (центробежное), пневматическое и гидравлическое (безвоздушное) распыление. Возникновение заряда на частицах связано с наложением постоянного электрического поля высокого напряжения (50—140 кВ), при этом изделие, как правило, заземляется. [c.211]

    Как уже отмечалось выше (см. главу I, раздел 2), эффективный способ повышения равномерности отложений аэрозоля состоит в сообщении частицам электрических зарядов,и в проведении процесса осаждения в электрическом поле, т. е. в применении методов электронно-ионной технологии, основанных на использовании силового взаимодействия электрических полей и зарядов, переносимых частицами. В главе I были рассмотрены способы образования электрически заряженных аэрозолей. Ниже рассматривается распространение и осаждение униполярно заряженного аэрозоля на растительный покров земли. [c.98]

    Специфическая адсорбция газовых ионов на частицах аэрозолей значительно осложняет оценку зарядов частиц. Она характерна для частиц, имеющих химическое сродство к газовым нонам, или для систем, в которых межфазный потенциал возникает еще при их образовании. Электрический потенциал на межфазной границе может возннкнуть прн условии резко выраженного различия полярных свойств среды и дисперсной фазы. Примером могут служить аэрозоли воды илп снега ориентация молекул воды на поверхности частиц по оценке А. И. Фрумкина обусловливает электрический потенциал около 0,25 В и их положительный заряд. Электрический заряд на частицах может возникнуть и в процессе диспергирования (баллоэлектризацин) полярных веществ, когда частицы, отрываясь, захватывают заряд с поверхности макротела. Химическое сродство частиц к нонам и возникший потенциал на межфазной границе приводят к тому, что частицы аэрозоля неодинаково адсорбируют противоположно заряженные ионы, и средний их заряд в системе отличен от нуля. Опытным путем установлено, что частицы аэрозолей металлов и их оксидов обычно приобретают отрицательный заряд, а неметаллы и их оксиды заряжаются, как правило, положительно. [c.228]

    Во многих случаях устойчивость аэрозолей увеличивается благодаря присутствию стабилизатора. Стабилизация при этом осуществляется путем приобретения электрического заряда или путем образования защитных слоев на поверхности частиц. Электрический заряд частиц возникает либо в результате адсорбции ионов-из газовой среды или за счет ионизации газа (воздуха) под действием ультрафиолетовых, рентгеновских и космических лучей, а также радиоактивных излучений либо, наконец, за счет трения. Знак заряда пылевых частиц зависит и от химического состава пыли и дыма основные вещества (СаО, ZnO, MgO, РегОз) дают отрицательно заряженные пыли, а кислые (SiOj, РгОб, а также уголь) — положительно заряженные. В отличие от гидрозолей частицы аэрозолей не имеют диффузного слоя ионов (слоя противоионов) кроме того, частицы в аэрозолях могут jie TH paMH4№ie по знаку и величине заряды или быть нейтральными. При этом наибольшую устойчивость проявляют аэрозоли с одноименно заряженными частицами. [c.350]


    На основании результатов, полученных в опытах по центрифугированию, ультрамикроскопии и радиографии, Харрингтон и Гратиас сделали вывод о реальности существования радиоактивных агрегатов в газовой фазе и пришли к выводу, что частицы аэрозолей представляют собой скопления радиоактивных атомов, окруженных полярными молекулами, оказывающими стабилизирующее действие. Кроме того, вокруг агрегата возникает электрический заряд, способствующий захвату других ионов и дальнейшему росту частиц. Высокий атомный вес радиоактивных изотопов и, следовательно, небольшая скорость их движения сильно увеличивают вероятность образования агрегатов радиоактивных атомов. Однако количество радиоактивных атомов очень мало, что уменьшает вероятность их соединения до столь больших агрегатов, которые можно было бы обнаружить. Прежде чем агрегат вырастет до значительных размеров, он может ад- [c.250]

    Кроме того, учитывая способ образования аэрозоля при применении диспергационного способа, напрпмер разбрызгиванием жидкости или же распылением твердого тела, можно с уверенностью принять (это доказывается и экспериментально), что полученные частицы имеют электрический заряд. Причины возникновения такого заряда, называемого еще баллоэлектрическим, согласно Френкелю, следующие. При температурах, отличных от абсолютного нуля, в твердых телах, построенных по ионному типу (например, Na l), появляется нарушение структуры кристаллической решетки, так называемые дырки . Эти дырки , эквивалентные ионам в растворе [c.287]

    Таким образом, для образования униполярно заряженных аэрозолей при технических процессах используют две различные схемы. При первой из них распыление жидкости производится одним из рассмотренных выше механических способов (при истечении жидкости из отверстий под давлением, или в потоке воздуха, или при помощи вращающегося распылителя). После распыления жидкости (или порошка) заряд сообщается частицам посредством прохождения их через направленный поток ионов (в поле коронного разряда). При второй схеме само распыление производится с использованием не механических, а электрических сил (контактная зарядка, при которой жидкость контактирует с острой кромкой распылителя, находящейся под высоким напряжением на острой кромке происходит не только зарядка жидкости, но и дробление ее под действием электрических сил). Возможен и промежуточный способ, при котором электрические заряды наводятся на поверхность жидкой пленки перед ее распылением (индукционный способ) при этом электризация производится во время распыления, как и при контактном способе, но ее влияние на процесс распыления мало, и капли образуются главным образом в результате взаимодействия аэродинамических сил, сил поверхностного натяжения и вязкости, а электрические силы играют при этом второстепенную роль. [c.41]

    В газах под действием излучения наряду с процессами первичной ионизации и возбуждением происходит вторичная ионизация, Кроме того, образующиеся ионы и электроны обладают определенной кинетической энергией. Поэтому значение средней энергии, необходимое для образования ионной пары больше, чем значение энергии ионизации, и зависит от природы газа. Для разных газов значения W различны, что дает возможность определять состав двухкомпонентной смеси. Различие в свойствах молекул разных газов еще отчетливее проявляется в различной способности их к присоединению электронов. Способность к присоединению электрона обусловлена тем фактом, что электрическое поле положительно заряженного ядра неполностью экранировано электронными оболочками, в связи с чем возникает возможность присоединения одного электрона. Получающиеся отрицательные ионы движутся в электрическом поле со значительно меньшей скоростью, чем свободные электроны. Вследствие большого сечения столкновения их с положительно заряженными ионами рекомбинация их значительно более вероятна. Аналогичным образом электроны и ионы могут присоединяться также к частицам аэрозоля. Частицы аэрозоля, имеющие большую массу, настолько медленно движутся в электрическом поле, что полностью теряют свой заряд в процессе рекомбинаций, не достигая электродов. При этом происходит уменьшение ионизационного тока в камере в соответствии с долей присоединившихся к аэрозолю ионов. [c.324]

    Специфическая адсорбция газовых ионов на частицах аэрозолей значите,1ьно осложняет оценку зарядов частиц. Такая адсорбция характерна для частиц, имеющих химическое сродство к газовым ионам, или для систем, в которых электрический потенциал на межфазной границе возникает еще при их образовании. Л ежфазный потенциал может возникнуть при условии резко выраженного различия полярных свойств среды и дисперсной фазы. Примером могут служить аэрозоли воды и снега ориентация молекул воды на поверхности частиц по оценке А. Н. Фрумкина обусловливает электрический потенциал около [c.268]

    Электрический потенциал, приложенный к жидкости, находящейся Б капилляре, действует против сил поверхностного натяжения, и при определенной величине поверхностного заряда, определяемой релвев-ским соотношением нестабильности, на мениске образуется жидкое острие. Дальнейшее развитие процесса приводит к образованию аэрозоля [I]. Это явление лежит в основе электростатического диспергирования жидкости, которое имеет широкое применение - нанесение покрытий, коллоидные двигатели, микрокапсюляция и др. Электростатическое распыление при определенных условиях позволяет получать мо-нодисперсный аэрозоль из целого ряда жидкостей в широкой области размеров (от десятых долей до нескольких сот микрон). Наша работа посвящена исследованию условий образования монодисперсных аэрозолей в процессе электростатического распыления и изучению механизма этого процесса. [c.239]


Смотреть страницы где упоминается термин Образование электрически заряженных аэрозолей: [c.135]    [c.183]    [c.157]    [c.262]    [c.404]    [c.390]   
Смотреть главы в:

Пестицидные аэрозоли -> Образование электрически заряженных аэрозолей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аэрозоли образование

Аэрозоли электрические

Аэрозоль

Заряд аэрозоля

Заряд электрический



© 2025 chem21.info Реклама на сайте