Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Условия достижения максимальной текучести дисперсных систем

    Можно установить следующие основные этапы механизма перехода в пластическое состояние углей 1) перераспределение водорода и избирательное гидрирование части промежуточных продуктов, образующих твердую фазу 2) формирование поли-дисперсной системы и возникновение непрерывного спектра молекулярных масс промежуточных продуктов 3) достижение максимальной текучести в условиях убыли жидкой фазы в результате снижения ее молекулярной массы 4) зарождение и развитие надмолекулярных (твердофазных) образований в пластической массе углей, ее структурирование и отверждение в ходе ароматизации. [c.143]


    В предыдущих главах рассмотрены условия, необходимые и достаточные для создания наибольшей текучести дисперсных систем. Эти условия достигаются во-первых, воздействием механических нагрузок, вызывающих частичное или полное разрушение коагуляционных структур, во-вторых, применением в сочетании с механическими воздействиями добавок ПАВ, адсорбционный слой которых на поверхности частиц создает структурно-механический барьер, препятствующий коагуляции частиц при динамических воздействиях. Достижению максимальной текучести (наименьшей эффективной вязкости) соответствует и максимальная действующая ( активная ) межфаз-ная поверхность полностью дезагрегированной системы. Поскольку скорости гетерогенных процессов возрастают пропорционально удельной межфазной поверхности дисперсной-системы 5уд, достижение предельного разрушения структуры, самопроизвольно возникающей в высокодисперсных системах при характерном размере частиц >о< )о,кр, начиная с которого в дисперсной системе имеет место агрегирование, представляет главное условие ускорения таких процессов. Только в условиях предельного разрушения структуры возможно устранение диффузионных препятствий на межфазной границе, ограничивающих максимальную скорость процессов, осуществляемых под, диффузионным контролем. [c.122]

    Большое внимание уделено закономерностям достижения максимальной текучести концентрированных дисперсных систем в динамических условиях и обоснованию методов регулирования их структурнореологических свойств. Возможность снижения вязкости и соответствующего повышения текучести (до 9—И десятичных порядков) в результате объемного и изотропного разрушения самопроизвольно возникающих в таких дисперсных системах пространственных структур открывает путь для решения трех важнейших задач современной технологии дисперсных систем интенсификации гетерогенных процессов, снижения энергоемкости, получения высоконаполненных твердой фазой дисперсных материалов с заданными свойствами. [c.5]

    Теоретически и экспериментально доказанная возможность снижения эффективной вязкости ВКДС во всем их объеме до наименьшего значения, соответствующего истинно предельному разрушению структуры, имеет существенно важное значение для оптимизации и интенсификации гетерогенных химико-технологических процессов в таких системах. Именно такое динамическое состояние дисперсных систем, соответствующее их максимальной текучести, отвечает условию максимальной скорости и полноты протекания процессов на межфазных границах, достижению наибольшей однородности распределения компонентов в многокомпонентных системах и получению однородных структур дисперсных материалов. [c.68]



Смотреть главы в:

Физико-химические основы технологии дисперсных состем и материалов -> Условия достижения максимальной текучести дисперсных систем




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дисперсные системы

Текучесть



© 2025 chem21.info Реклама на сайте