Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Защитное действие эмульсии

    Следующая задача состоит в том, чтобы препятствовать обратному осаждению загрязняющего вещества на ткань. С этой целью надо обеспечить нахождение во взвешенном состоянии главным образом пигмента, так как частичное обратное осаждение масла не создает причины для особого беспокойства. По имеющимся данным существует ряд механизмов, способных создавать взвешенное состояние. Результат действия любого механизма зависит в каждом данном случае от целого ряда произвольных факторов, а именно от длительности промывки, от соотношения волокно — очищающий раствор, от типа и количества применяемых компонентов и т. д. Но, по-видимому, прежде всего способность вызывать взвешенное состояние находится в прямой зависимости от степени адсорбции моющего средства поверхностями частиц пигмента. Защитное действие адсорбированного моющего средства принуждает эти частицы находиться в состоянии мелкой дисперсии подобно устойчивой эмульсии. Имеется и другая возможность моющее средство снабжает поверхности волокон и частиц пигмента поверхностными зарядами, чем предотвращается обратное осаждение загрязняющего вещества. [c.56]


    На снижение защитного действия поверхностных слоев на глобулах воды существенно влияет присутствие деэмульгаторов. По воздействию на нефтяные эмульсии все существующие деэмульгаторы подразделяют на электролиты, неэлектролиты и коллоиды. Электролитами могут быть органические и минеральные кислоты (серная, соляная, уксусная), щелочи и соли (поваренная соль, хлорное железо и т. д.). Электролиты могут образовывать нерастворимые осадки с солями эмульсии, снижать стабильность бронирующей оболочки. Но ввиду их особой коррозионной активности электролиты как деэмульгаторы применяют ограниченно. [c.41]

    Эффективность защитного действия водорастворимого ингибитора коррозии И-1-В и углеводородорастворимого И-1-А оценивали при испытаниях на установке деэмульсации нефти в НГДУ Жигулевскнефть. Ингибиторы дозировочным насосом подавали в начальную точку технологической линии деэмульсационной установки — в трубопровод ввода сероводородсодержащей эмульсии с промысла. Количество закачиваемого ингибитора определяли, исходя из концентрации 2 или 4 г/м двухфазной среды (нефть — пластовая вода), [c.150]

    С поверхностно-активными веществами мы встречались на протяжении всего курса в явлениях понижения ст на границах раздела фаз, флотации, образования поверхностных пленок и ориентированных слоев, адсорбции из растворов, изменения поверхностного заряда, защитного действия, стабилизации эмульсий и пен и др. Поэтому данный раздел носит в известном смысле обобщающий характер. [c.330]

    Необходимо, чтобы ингибиторы бьши совместимы с химическими реагентами, применяемыми в нефте- и газодобыче. Они не должны ухудшать свои защитные свойства и действия поверхностно-активных веществ, применяемых для интенсификации выноса из скважин жидкости и для предотвращения солеотложения. Ингибиторы должны сохранять свое защитное действие при наличии в воде деэмульгаторов, применяемых при подготовке нефти и частично переходящих в водную фазу, не должны повышать устойчивость эмульсий нефть - вода, способствовать образованию вторичных эмульсий, вызывать вспенивание эмульсии нефть - вода. [c.185]

    Процесс образования сольватных оболочек начинается сразу же в момент дробления воды на мелкие глобулы и продолжается в течение всего времени, пока существует эмульсия. Поэтому чем больше время существования эмульсии, тем толще становится сольватный слой 5 и тем прочнее его защитное действие. [c.335]

    Известно несколько видов защитных стабилизирующих слоев диффузные слои адсорбированных ионов, сольватные (гидратные) оболочки, молекулярные слои неионогенных поверхностно-активных и высокомолекулярных веществ, структурированные пленки мылоподобных веществ, а также микроэмульсий и высокодисперсных частиц. Условия образования, состав, строение и механизм защитного действия таких слоев различны. Ионы диффузных слоев создают электростатическое расклинивающее давление сольватные оболочки лиофилизируют поверхность частиц, понижая удельную межфазную энергию, а в случае несимметричных пленок могут создавать положительное молекулярное расклинивающее давление. Роль адсорбированных ПАВ и полимеров сводится как к лиофилизации поверхности, так, в случае гибких длинноцепочечных молекул, и к развитию энтропийного фактора устойчивости вследствие ограничения подвижности цепей (уменьшение числа степеней свободы, изменение конформации). Структурированные пленки могут создавать механический барьер с наружной лиофильной поверхностью, препятствующий сближению и слиянию частиц, что особенно ярко проявляется в пенах, концентрированных эмульсиях и высококонцентрированных суспензиях. [c.7]


    Из всего сказанного следует, что в качестве поверхностно-активной основы защитных препаратов могут быть использованы сульфатированные масла и ненасыщенные жирные кислоты. Введением в соСтав композиции других ПАВ можно достигнуть изменения состоя-ния тралящей эмульсии, защитного действия и других факторов травления. [c.262]

    Водоэмульсионные ПИНС имеют определенные особенности в поверхностных свойствах и механизме защитного действия, что определяется значительным содержанием воды как в концентратах (до 50% масс.), так и особенно в эмульсиях (до 98% масс.). Но и при наличии большого количества воды они должны проявлять защитные свойства во всех случаях, начиная от динамических условий их нанесения на поверхность металла и формирования защитной пленки и кончая динамически-статическими эффектами противоборства сформировавшейся защитной пленки и внешней воды. [c.215]

    Силиконы применяются для обработки строительных материалов таких, как кирпич, мрамор, штукатурка, с целью придания им водостойкости. Для этого приготовляют концентрированные эмульсии силиконов в воде, которые перед употреблением разбавляют до 2—5%-ной концентрации. При нанесении на слой кирпича они проникают в поры на глубину 3—4 мм и образуют пленку, стойкую к действию воды, но проницаемую для воздуха. В суровых метеорологических условиях подобная пленка оказывает защитное действие примерно в течение семи лет. [c.249]

    Неэлектролиты. К этой группе веществ, разрушающих нефтяные эмульсии, относится целый ряд органических соединений различного состава и строения таковы, например, газолин, бензол, сероуглерод, четыреххлористый углерод, спирт, фенол, эфир, ацетон и многие другие. Одни из них, являясь хорошими растворителями для соединений, образующих защитную пленку эмульсии (смолы, нафтеновые мыла и т. п.), растворяют эти соединения, следствием чего и является разрушение эмульсии. Другие, смешиваясь с нефтью, понижают ее вязкость и тем самым способствуют ее отстаиванию. Эффективность действия некоторых из подобного рода веществ поразительна. Так, например, добавкой 0,1— [c.316]

    Перечисленные силоксаны применяли для обработки отбеленного миткаля в виде 50%-ных водных эмульсий по следующему режиму пропитка 6%-ной эмульсией силоксана, 100%-ный отжим, сушка при 60—70 °С в течение 30 мин и термообработка при 150 °С в течение 5 мин. Как следует из табл. 76, лучшие результаты получают при обработке силоксанами с меньшей степенью полимеризации. После первой стирки непрочно фиксированный силоксан смывается и оставшееся кремнийорганическое соединение надежно защищает волокно от истирания. Защитное действие силоксана исчезает только после десяти стирок. [c.237]

    Грунтовка ВА-0112 (ТУ 6-10-1234—72) состоит из поливинилацетатной эмульсии, пигментов и ортофосфорной кислоты. Защитное действие грунта обусловлено тем, что, пропитывая продукты коррозии и взаимодействуя с ними, он одновременно создает защитную пленку, которая является связующим звеном с последующими слоями лакокрасочного покрытия. Грунтовка предназначена для обработки поверхностей, покрытых слоем ржавчины толщиной до 100 л/с. Выпускается она в виде двухкомпонентного состава грунтовка и кислотный разбавитель (85%-ная ортофосфорная кислота). Последний вводится перед применением из расчета на 100 вес. ч. грунтовки 5,2 вес. ч. ортофосфорной кислоты. Грунтовка разбавляется водой до рабочей вязкости по вискозиметру ВЗ-4 22—28 сек при нанесении краскораспылителем и 50—60 сек при нанесении кистью. Продолжительность высыхания грунтовки 24 ч при 18—23 °С. После смешения компонентов грунтовка может храниться не более 3 суток при температуре не ниже 5 °С. [c.110]

    Промышленностью выпускается 30%-ный концентрат эмульсии карбофоса. Рекомендуется для применения на плодовых, цитрусовых культурах, ягодниках и виноградниках против медяниц, различных видов тлей, клещей и личинок мучнистых червецов в концентрации 0,2—0,3% на табаке и овощных культурах против тлей и трипсов — 0,1—0,2% на огурцах защищенного грунта против тлей—0,05— 0,15%. При борьбе с клещами для увеличения защитного действия карбофос необходимо использовать в сочетании со специфическими акарицидами. Вследствие низкой стойкости к гидролизу препарат не рекомендуется смешивать с бордоской жидкостью. [c.168]

    Практическое применение в защите человека и животных от насекомых и клещей нашли диметилфталат, дибутилфталат и ДЭТ (диэтиламид м-толуиловой кислоты). Эти соединения обладают сильным отпугивающим действием на кровососущих насекомых и клещей, но длительность защитного действия относительно невелика Для защиты человека и животных репелленты применяют в вид( мазей, кремов, паст, растворов, эмульсий и аэрозолей. [c.214]

    Испытанная на красном цитрусовом клеще ацетилмочевина в обеих формах, в виде суспензии и в виде эмульсии, оказалась высокоэффективной, быстродействующей и обладающей длительным защитным действием. Несколько меньшую эффективность проявил октаметил. Защитное действие его было отмечено через 10 суток, а через 30 суток оно уже начало уменьшаться. [c.33]


    Как уже говорилось, силиконы, и в основном силиконовые жидкости, находят применение в медицине. Большое значение имеет использование силиконов в защитных кремах и лосьонах, которые помогают не только предотвратить, но и излечить раздражения аллергического происхождения. Многие вещества, применяемые в быту и на производстве, могут вызывать сильную аллергию. К их числу относятся мыло, моющие средства, щелочи, фруктовые соки, средства для чистки, горючее, скипидар, минеральные масла, керосин, нашатырный спирт, охлаждающие масла и эмульсии для режущего инструмента и др. Применение силиконовых жидкостей в качестве защитного барьера облегчается благодаря их низкому поверхностному натяжению, вследствие чего они хорошо распределяются на поверхности и образуют хорошее покрытие. Невидимое глазом водоотталкивающее заш.итное покрытие весьма устойчиво даже к многократному мытью с мылом. Его можно удалить некоторыми растворителя.ми. Превосходное защитное действие силиконов установлено даже по отношению к таким сильным аллергенам, как ядовитый плющ. Силиконовые жидкости являются превосходной основой лекарственных мазей, обеспечивая постепенное и равномерное воздействие медикамента на пораженный участок кожи. [c.217]

    Добавление в воду водорастворимых ингибиторов (нитрита, двухромовокислого аммония и т. п.) позволяет ликвидировать коррозию черных металлов (см. табл. 38). Маслорастворимые сульфонаты, наоборот, защищают цветные металлы и не защищают черные. Комбинацией водомаслорастворимых сульфонатов натрия и масляного раствора сульфоната кальция (эмульсия) удается снизить также и коррозию черных металлов. На этом свойстве в сочетании с добавкой пассиваторов основано защитное действие разработанных на основе сульфонатов эмульсолов, в частности эмульсола НГЛ-205 (см. ниже). В системах нефтепродукт — вода при ужесточении режимов испытаний защитное действие чисто водорастворимых ингибиторов резко падает даже для черных металлов. Поэтому необходимо введение в нефтепродукт (нефть, топливо или масло) маслорастворимых ингибиторов, которые создавали бы адсорбционные защитные пленки, не разрушаемые движущимся нефтепродуктом с водой, активными сернистыми и прочими соединениями нефтепродукта. [c.105]

    Основные явления, имеющие практическое значение в процессе стирки и очистки, зависят от строения и физико-химических свойств моющего вещества. К этим явлениям относятся смачивание, образование эмульсий, диспергирующее действие, защитное действие, пенообразование, удерживание загрязнения. [c.45]

    Полученные соединения хорошо растворимы в воде и не высаливаются при нейтрализации кислот карбонатными породами. Результаты испытания синтезированных ингибиторов типа БСХИ показали, что в модели девонской сточной воды, содержащей 200 мг/л сероводорода, эффективность защитного действия при конценгращш ингиоигоров 100, м1,л достигает 81-98 %, в водонефтяной эмульсии, состоящей из 20 % нефти и 80 % воды, при РСО2 = 2,5 МПа - 74%. Пониженная эффективность ин- [c.171]

    Хорошей моющей способностью обладают прежде всего лаураты и миристинаты, часто применяемые в производстве мыл, пенящихся даже в морской воде, так как они имеют большую растворимость в солевых растворах, чем мыла высших кислот. Мыла из жирных кислот выше С22 непригодны в качестве моющих средств, так как они практически нерастворимы в воде при комнатной температуре. В общем случае отмывка (стирка) состоит в удалении с поверхности ткани масла, жира или твердых частиц, диспергированных в масле. Как показали микро-фотографические исследования, первоначальной стадией этого процесса является вытеснение масла с поверхности волокон мыльным раствором (смачивающее действие) с образоваииам больших глобул, которые могут быть отделены от ткани при вибрации и, наконец, диспергированы (эмульгированы) в водном растворе. Эмульсии состоят из мельчайших капелек одной жидкости, диспергированной в другой, не смешивающейся с первой. Эти частицы не соединяются друг с другом благодаря защитному действию пленки эмульгатора, Стабилизующее действие эмульгатора коррелируется с его поверхностной активностью оно наблюдается у мыл и других полярно-неполярных соединений. Эмульгаторы почти всегда растворимы в диспергирующей (внешней) фазе, но нерастворимы в диспергированной жидкости, и, таким образом, мыла обнаруживают моющее действие только тогда, когда они находятся в растворе. [c.611]

    Предложен (ВНИИСПТнефть, Башкирский ГУ и Стерлита-макский ПО Каустик ) ингибитор сероводородной коррозии марки Викор-1 на основе алкилимидазолинов с температурой замерзания минус 45 °С. Лабораторные испытания показали высокую эффективность ингибитора при дозировке 15...25 мг/л как в модели сточных вод (защитное действие более 90 %), так и в расслаивающихся водно-нефтяных эмульсиях. Полное подавление СВБ достигается при дозировке 100...150 мг/л. Ингибитор Викор-1 не оказывает отрицательного влияния на качество [c.340]

    Такие присадки применяют для предотвращения ржавления смазываемых поверхностей черных металлов, на которые может попадать вода. Одна группа ингибиторов ржавления, применяемых в турбинных маслах, препятствует образованию эмульсий. Типичным представителем этой группы присадок является кислый додециловый эфир малеиновой кислоты. Турбинные масла, содержащие присадку такого типа, после гамма-облучения утрачйвают способность подавлять ржавление [91]. Такое влияние облучения весьма отчетливо проявляется уже при дозе менее 10 рад при такой дозе все изучавшиеся жидкости не обнаруживали защитных от ржавления свойств. Натяжение на поверхности раздела турбинных масел с такими присадками с увеличением дозы гамма-облучения также возрастает особенно отчетливо это наблюдается при дозе 10 рад, в связи с чем в этом случае можно ожидать резкого снижения защитного действия ингибиторов ржавления. [c.72]

    Широко используют все виды ПАВ при получении и применении синтетич. полимеров. Важнейшая область потребления мицеллообразующих ПАВ — производство полимеров методом эмульсионной полимеризации. От типа и концентрации выбранных ПАВ (эмульгаторов) во многом зависят технологич. и физико-химич. свойства получаемых латексов (см. Эмульсионная полимеризация, Латексы синтетические). ПАВ (гл. обр. высокомолекулярные) применяют также для облегчения концентрирования каучуковых латексов методом сливкоотделения, для повышения агрегативной устойчивости натурального или синтетич. латекса. Иногда в латекс с целью его сенсибилизации, т. е. увеличения чувствительности к действию коагулирующих факторов, вводят ПАВ, ослабляющие защитное действие стабилизаторов. ПАВ используют также при суспензионной полимеризации. Обычно применяют высокомолекулярные ПАВ — водорастворимые полимеры (поливиниловый спирт, производные целлюлозы, растительные клеи и т. п.). ПАВ как обязательные компоненты содержатся в водных дисперсиях полимеров, получаемых механич. диспергированием или путем образования новой полимерной фазы из пересыщенного р-ра. Смешением лаков или жидких масляносмоляных композиций с водой в присутствии эмульгаторов получают эмульсии, применяемые при изготовлении пластмасс, кожзаменителей, нетканых материалов, импрегнированных тканей, водоразбавляемых красок и т. д. [c.337]

    Если мы отнесем отсутствие флуоресценции твердого, коллоидного и адсорбированного хлорофилла за счет самотушения и будем считать его следствием плотной упаковки, то восстановление флуоресценции под действием некоторых защитных веществ может быть приписано или простому разбавлению пигмента, или нарушению взаимодействия между соседними молекулами пигмента. Среди соединений, которые, по имеющимся сведениям, обладают такой защитной способностью, мы встречаемся прежде всего со всеми липоидами и липофильными растворителями. Штерн [6], например, нашел, что все хлорофилл-липоидные эмульсии в воде флуоресцируют, тогда как чистый водный хлорофилловый золь не флуоресцирует. Флуоресценция коллоидов хлорофилла в присутствии лецитина описана Бэке-ром [24]. Это может быть связано либо с истинным проявлением защитного действия, либо просто с эффектом разбавления, так как концентрация молекул хлорофилла в каплях липоида может быть ниже, чем в частицах гидрозоля. [c.186]

    Ту же роль может играть прибавление поверхностно активных веществ, которые покрывают частицы адсорбционной пленкой и препятствуют их слипанию, сильно увеличивая стабильность суспенсий, эмульсий и пен. Известно, насколько мыльная пена стабильнее пены в чистой воде это зависит от поверхностной активности мыла на границе вода воздух. Ребиндер с сотрудниками (1928—1933) детально изучал стабилизирующее действие поверхностно активных веществ и показал, что стабилизация очень велика. Например эмульсия бензола в воде исчезает в несколько минут, но при прибавлении мыла она сохраняется месяцами. При прибавлении 0,005% анилиновой красной к воде можно получить взбалтыванием очень устойчивую эмульсию мельчайших капелек ртути в ней. Защитное действие одних коллоидов на другие, пептизация ( 313 и 327) — все это также в значительной степени результат стабилизирующего действия поверхностно активных веществ. [c.372]

    Защитное действие одних коллоидов на другие имеет сходство с защитным действием поверхностно активных веществ на суспенсии, эмульсии и пены, описанным ранее ( 287). Обволакивание одного коллоида другим связано с его поверхностной активностью на границе второго коллоида с дисперги-рущей средой. [c.401]

    Механизм защитного действия ПАВ по отношению к коалесценции иной, чем к седиментации. Устойчивые некоалесцирующие эмульсии получить на октаноле, капринате калия и ПЭГ-400 не удается, хотя последний и образует седиментационно устойчивые эмульсии, а миристат калия и ОП-17 являются эффективными стабилизаторами по отношению к коалесценции. [c.113]

    Надо заметить, что исключение составляют цинковые, никелевые, кальциевые и магниевые соли, которые (особенно в присутствии частично гидролизованной соли поливинилацетатфталата, применяемой в качестве эмульгатора) обеспечивают стабильность эмульсии. Вероятно, образовавщаяся пленка растворимых смоляных солей этих металлов создает защитный слой вокруг капелек эмульсии. При благоприятных условиях осаждения ионы алюминия, свинца, серебра и железа всегда вызывают разрушение эмульсии. Очевидно, в этом случае образовавшиеся осадки не могут оказывать защитного действия. Считается, что нитроцеллюлозные эмульсии около года сохраняют стабильность при температуре 0° и немедленно разрушаются при понижении температуры до —6°. Чем ниже объемный процент диспергированной эмульсионной фазы, тем выше стабильность краски. Практические пределы колебания объемного содержания дисперсной фазы 32—75%. [c.252]

    Гранулированный волатон используется для уничтожения почвообитающих вредителей (проволочников, ложнопроволочников, совки и т. д.) в питомниках. При внесении препарата в почву срок защитного действия возрастает до 25. .. 30 дней. Норма расхода гранулированного препарата 2,5. .. 3,5 кг/га д. в., или 50. .. 70 кг/га по препарату. Для опрыскивания растения против листогры-зущнх вредителей используется 50%-ный концентрат эмульсии при норме расхода 0,5. .. 0,75 кг/га д. в., или 1. .. 1,5 кг/га препарата. В рекомендованных нормах расхода препарат не вызывает угнетения растения и быстро разрушается (через 5 дней в растениях обнаруживается не более 1% начального количества). [c.125]


Смотреть страницы где упоминается термин Защитное действие эмульсии: [c.43]    [c.161]    [c.166]    [c.25]    [c.234]    [c.339]    [c.213]    [c.48]    [c.164]    [c.154]    [c.41]   
Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.261 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Защитное действие ВМС



© 2025 chem21.info Реклама на сайте