Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Глобулы

    Значительную стойкость природным нефтяным эмульсиям придает обычно присутствующий в нефти эмульгатор, который адсорбируется на поверхности диспергированных частиц. Эмульгаторами для нефтяных эмульсий являются коллоидные растворы смолы, асфальтены, мыла нафтеновых кислот, а также тонко диспергированные глины, мелкий песок, суспензии металлов и др. Они обладают способностью прилипать к поверхности раздела двух фаз) эмульсии, образуя защитную броню глобулы. Эмульгаторы, которые способствуют образованию эмульсии масла в виде глобул в дисперсионной среде —воде (гидрофильные эмульгаторы), представляют собой коллоидные растворы веществ, активных в воде, т. е. растворяющихся или разбухающих в ней (например, щелочные мыла, белковые вещества, желатин). Вещества, растворимые в маслах (например, смолы, известковые мыла, окисленные нефтепродукты), носят названия гидрофобных, или олеофильных эмульгаторов. В этой эмульсии вода содержится в виде глобул, взвешенных в дисперсионной среде — нефти. [c.11]


    Пористые неорганические мембраны, как и адсорбенты, получают двумя основными путями, определяющими тип возникающей поровой структуры. Корпускулярный скелет пористого тела формируется из порошковой массы в результате спекания отдельных зерен (глобул) в месте контакта. При использовании частиц сферической формы возникающая поровая структура моделируется системой извилистых капиллярных каналов, площадь сечения которых периодически меняется от максимальной до минимальной. Таким путем создают пористые матрицы в форме дисков и трубок из металла, графита, кремнезема. Средний радиус пор в таких композициях колеблется в пределах 10- —10-5 м [1—5]. [c.38]

    Фактически же они обладают исключительно высокой устойчивостью, которая характеризуется временем существования эмульсии. Основной фактор, определяющий устойчивость нефтяных эмульсий,— наличие адсорбционно-сольватных слоев на поверхности глобул диспергированной воды. Эти слои, обладающие определенными структурно-механическими свойствами, препятствуют слиянию частиц и расслоению эмульсий. [c.38]

    Существенные отличия модифицированного полиизопрена, сближающие его с натуральным каучуком, обнаружены при электронно-микроскопическом исследовании изменения морфологии полиизопренов [27] в условиях неускоренной серной вулканизации ненаполненных смесей. В системе СКИ-3 — сера при вулканизации лишь после 8 ч прогрева образуются глобулы, в то время как для систем НК и СКИ-ЗМ с серой характерным является исходное состояние с глобулярными структурами и в ходе вулканизации происходит увеличение размера глобул. [c.235]

    Нефтяная эмульсия представляет собой дисперсную систему, состоящую из двух взаимно нерастворимых жидкостей. Внешней дисперсной средой является нефть, а внутренней дисперсной фазой капельки воды, крупинки глины, соль, песок и другие механические примеси. Эмульсии могут быть сильно- и слабоконцентрированными, что определяется количественным содержанием одной фазы в другой. Слабоконцентрированные (сильно разбавленные) эмульсии характеризуются малым количеством весьма мелких глобул (диаметром 1 мк) диспергированной фазы в большом объеме дисперсионной среды. Такая глобула при малых ее размерах под действием межмолекулярных сил и поверхностного натяжения обычно приобретает сферическую форму, близкую к форме шара. Эту форму может исказить лишь сила тяжести или сила электрического поля. [c.11]

    Природа и количество ПАВ, входящих в защитные оболочки, в основном определяют коллоидно-химические свойства латексов. Все другие компоненты системы, в том числе и полимер, образующий латексные глобулы, как правило, в гораздо меньщей степени влияют на коллоидно-химические характеристики и в первую очередь на такое фундаментальное свойство латексов, как устойчивость. [c.588]


    Из формулы видно, что с ростом величины капли скорость ее выпадения возрастает пропорционально квадрату линейных размеров капли. Однако основную роль в разрушении эмульсии играет не скорость выпадающих капель диспергированной фазы, а разрушение защитных пленок глобул и соединение их в крупные капли, которые выпадают с линейной скоростью, определяемой законом Стокса. На этом основан электрический метод — разрушение эмульсии в электрическом силовом поле между электродами. Гидрофобные эмульсии, состоящие из глобул воды в нефтяной среде, разлагаются электрическим током достаточно эффективно. Это обусловлено значительно более высокой электрической проводимостью воды (да еще содержащей соли) по сравнению с проводимостью нефти (проводимость чистой воды 4-10 , проводимость нефти 3- 10 з). [c.13]

    В электрическом поле постоянного напряжения все глобулы эмульсии стремятся расположиться вдоль силовых линий поля, так как вода имеет большую диэлектрическую постоянную, чем нефть (для нефти она равна примерно 2, для воды — около 80). Элементарные глобулы образуют между электродами водяные нити-цепочки, что вызывает увеличение проводимости эмульсии и увеличение протекающего через нее тока. Между цепочками глобул возникают свои электрические поля, ведущие к пробою и разрыву оболочек и к слиянию глобул в капли. При увеличении размеров капель согласно закону Стокса они начинают быстрее оседать, и таким путем из эмульсии выделяется чистая вода. При помещении эмульсии в электрическое поле, созданное переменным током, скорость слияния глобул и расслоения эмульсии в 5 с лишним раз больше. Это объясняется большей вероятностью столкновения глобул при наличии переменного тока. Кроме того, при этом разрыв оболочек адсорбированного на глобулах эмульгатора облегчается возникающим в них натяжением и перенапряжением. [c.13]

    Промышленный процесс обезвоживания и обессоливания нефтей осуществляется на установках ЭЛОУ, который основан на применении методов не только химической, но и электрической, тетловой и механической обработки нефтяных эмульсий, направленных на разрушение сольватной оболочки и снижение структур — но — механической прочности эмульсий, создание более благоприятных условий для коалесценции и укрупнения капель и ускорения процессов осаждения крупных глобул воды. В отдельности перечисленные выше методы обработки эмульсий не позволяют обеспечить требуемую глубину обезвоживания и обессоливания. [c.151]

    Для выделенных областей дискретизации строится функция распределения диаметра вторичных глобул Z>2i, числа вторичных глобул Nzi и числа первичных глобул во вторичных от радиуса пор г. В качестве примера на рис. 3.5. приведены результаты расчета характеристик строения двух образцов шарикового 7-оксида алюминия, синтезированных в лабораторных условиях. Найденные функции распределения экстраполируются на область изменения радиуса пор, не доступную для экспериментального определения, до выполнения следуюш,их условий а) равенства объема единичной гранулы катализатора (адсорбента) сумме плотного объема всех вторичных глобул и сформированных ими пор б) равенства плотного объема вторичной глобулы сумме плотного объема формирующих ее первичных глобул и сформированных ими пор (объем этих пор для всех областей дискретизации соответствует экспериментальному на начальном (левом) участке кривой распределения объема пор по радиусам либо уточняется путем экстраполяции). [c.146]

    Присутствие пластовой воды в Е1ефти существенно удорожает ее транспортировку по трубоггроводам и переработку. С увеличением содержания воды в нефти возрастают энергозатраты на ее испарение и конденсацию (в 8 раз больше по сравнению с бензином). Возрастание транспортных расходов обусловливается не только перекачкой балластной воды, но и с увеличением вязкости нефти, образующей с пластовой водой эмульсию. Так, вязкость Ромашкин — ской нефти с увеличением содержания в ней воды от 5 до 20 % позрастает с 17 до 33,3 сСт, го есть почти вдвое. Механические примеси нефти, состоящие из взвешенных в ней высокодисперсных частиц песка, глины, известняка и других пород, адсорбируясь на поверхности глобул воды, способствуют стабилизации нефтяных эмульсий. Образование устойчивых эмульсий приводит к увеличению эксплуатационных затрат на обезвоживание и обессоливание промысловой нефти, а также оказывает вредное воздействие на окружающую среду. Так, при отделении пластовой воды от нефти в (1Тстойникахи резервуарах часть нефти сбрасывается вместе с водой 1 виде эмульсии, что загрязняет сточные воды. Та часть эмульсии, которая улавливается в ловушках, собирается и накапливается в [c.142]

    Исследования структуры имеют целью не только выявление механизма процесса. Они способствуют разработке обоснованных эффективных методов и режимов модифицирования мембран для улучшения их проницаемости, селективности и прочностных свойств. Важность структурных исследований определяется тем, что они дают ответ на первый из основных вопросов, с которым и связано исследование механизма,— каким образом происходит перемещение молекул через полимерную мембрану. Ответ на второй вопрос — каким образом достигается селективность процесса разделения, очевидно, также связан с успехами этих исследований. Представления о глобулярно-пачечном строении полимерных тел [51—54] оказались весьма благотворными для объяснения многочисленных экспериментальных данных в различных областях физики, химии и физической химии полимеров, что убедительно свидетельствует о действительном их соответствии реальной структуре полимерных материалов. Основу этих представлений составляет предположение о том, что элементарными первичными надмолекулярными образованиями являются либо глобулы, либо пачки> макромолекул с различной степенью упорядоченности внутри пачки. [c.64]


    Когда плотность сшивания р, равная отношению удвоенного числа узлов к общему числу мономерных единиц в системе, превысит некоторое критическое значение, то в латексных глобулах начинает образовываться микрогель. Это критическое значение ркр определяется уравнением [20, 21]  [c.64]

    Получение пленок в процессе ионного отложения — один из наиболее простых методов получения тонкостенных изделий из латекса. Этот метод широко используется в промышленности резинотехнических изделий. Ионное отложение [76, 77] заключается в последовательном погружении формы в загущенный раствор электролита (соли кальция, маг41ия или цинка) и в латексную смесь. По мере астабилизации латекса вокруг формы образуется каучуковый гель. Для полноты коалесценции глобул, определяющей прочность изделий, их подвергают синерезису, в процессе которого происходит выделение части серума. Процесс синерезиса несколько ускоряется с повышением температуры. Проведение синерезиса в электрическом поле (электроосмос) [78] позволяет получить пленки большей степени чистоты. [c.608]

    Таким образом, зная удельную поверхность адсорбента, можно оценить средние размеры глобул, составляющих его скелет. П] и [c.514]

    Одновременно в кристаллизующемся материале присутствует аморфная фаза, построенная из полимерных глобул, не закристаллизованных пачек , различных дефектов, присущих кристаллическим структурам (например, области поворота пачек в лентах ), В аморфных полимерах вторичная структура характеризуется жидкостной и газокристаллической ориентацией макромолекул внутри пачек . В свою очередь, пачки образуют фибриллярные структуры, различные по форме и размерам. [c.65]

    Глобулярные белки Белки, молекулы котс ых свернуты в шарообразную структуру. Такие белки растворимы в воде, так как их полярные группы обращены наружу, а неполярные спрятаны внутрь глобулы [c.544]

    На левой фотографии вы видите снятое молоко, на правой - цельное молоко, оба образца при увеличении в 640 раз. Наблюдаемые частицы - глобулы жира в водном растворе. [c.37]

    ВОДЫ, содержащей деэмульгатор, в результате чего отделяются наиболее крупные капли воды. Далее нефть, перемещаясь в вертикальном направлении, проходит вторую зону, расположенную между уровнем воды и плоскостью нижнего электрода, подвергаясь воздействию слабого электрического поля. Затем она попадает в сильное электрическое поле третьей зоны, находящейся между двумя электродами. Различие в напряженности электрического поля позволяет в средней зоне обеспечить выделение из эмульсии более крупных глобул воды и разгрузить таким образом третью зону для выполнения наиболее сложной задачи — отделения мелких капель воды. [c.187]

    В иолиэлектролитах крупные ионы образуются за счет последовательной ступенчатой диссоциации ионогенных групп, входящих в состав макромолекул, а образующиеся при этом ионы вместе с ионами обычных электролитов, присутствующими в растворе, распределяются в виде ионной атмосферы. Таким образом, коллоидные глобулы и макроионы полиэлектролита различаются но механизму образования зарядов (избирательная адсорбция и диссоциация ионогенных групп) и, возможно, по характеру их расиределе-ния. [c.100]

    Изображение с фотопластинки с помощью прое цион-ного фонаря проецируют на экран из миллиметровой бумаги, в средней части которого очерчен квадрат. В этом квадрате подсчитывают количество глобул эмульсии, определяют их размеры, делят глобулы на группы в зависимости от диаметра и строят кривую распределения их по диаметрам. [c.75]

    Колич-гс.ио глобул диаметром, мк 0,5............. 6 7 17 104 159 [c.76]

    Суммарный объем пор AFj, сформированный вторичными глобулами заданного размера, пропорционален числу вторичных глобул в данной области Nzi, при этом коэффициент пропорциональности, по данным [61, 62], представляет собой экспоненциальную функцию от числа контактов щ. Из аппроксимации экспериментальных данных [61, 62] следует [c.146]

    В свою очередь, вторичные глобулы состоят из первичных. Число первичных глобул в единичной вторичной глобуле пропорционально отношению квадратов их диаметров, т. е. [c.146]

    По данным работ [161. 196]. Горизонтальной пунктирной линией вверху обозначена собственная удельная сжимаемость глобулы (средняя по всем глобулярным белкам). —эксперимент. О — аддитивный расчет. Стрелки, направленные вниз, означают величину гидратационного вклада в К 1М для глобулярных белков она отсчитывается от значения сжимаемости глобулы, для полностью развернутых цепей — от нуля, поскольку в этом случае собственная сжимаемость молекулы отражает ничтожно малую сжимаемость вандер-ваальсовых объемов аминокислотных остатков. / — рибонуклеаза 2 — лизоцим 3 — миоглобин — полиглутаминовая кислота 5 — поли-0,1-аланин — коллаген нативный [161, 202] 7 — коллаген деструктурированный (желатина) [200] [c.59]

    Эмульсии представляют собой дисперсные системы из двух взаимно мало- или нерастворимых жидкостей, п которых одна /..испергирована в другой в виде мельчайших капель (глобул). Жид — ость, в которой распределены глобулы, является дисперсионной средой, а диспергированная жидкость — дисперсной фазой. [c.146]

    Имеются различные предположения о причинах термосенсибилизации под действием поливинилметилового эфира взаимодействием эмульгатора, адсорбированного на поверхности глобул, с молекулами эфира [79], образование в объеме латекса молекулярной сетки эфира с механическим захватыванием латексных глобул [80]. Для проведения термосенсибилизации можно использовать также полипропиленгликоль [81], водорастворимые поли-ацетали [82] и др. [c.608]

    Геометрические модели] твердого каркаса пористой среды. Большое число катализаторов имеет корпускулярное строение, которое представляет собой совокупность частиц различной формы, связанных в пространственный каркас. Точнее всего пористые структуры такого типа описывает глобулярная модель, представляющая каркас твердого тела. Основной топологической структурной характеристикой глобулярных моделей является координационное число узлов (контактов глобулы). Этот подход был применен к моделированию каркаса пористого те.ла в [19]. Основные гипотезы модели 1) тело состоит из разноразмерных шаров с рас- [c.127]

    При получении товарных латексов находят также достаточно широкое применение (особенно в последние годы [43 ) специфнче-ские приемы, обеспечивающие гетерогенную структуру глобул в отношении состава сополимеров, в литературе для обозначения соответствующих процессов используются, кроме давно принятого [c.591]

    Можно предположить, что существует оптимальное количество глобул в скоплениях между кристаллами льда, которые в дальнейшем при оттаивании способны агломерировать без заметной коагуляции. Для увеличения эффективности агломерации нолезно понижать pH латекса ниже 9. Увеличение скорости оттаивания способствует повышению устойчивости латекса. Олеат калия в качестве эмульгатора обеспечивает хорошую агломерацию латекса [c.597]

    Диаметр О и число N первичных глобул, формируюш,их единичную гранулу катализатора (адсорбента), согласно [61, 621 определяются из следуюш,их соотношений  [c.145]

    Важной практической проблемой является трансформация глобулярной модели с учетом реального строения пористых тел. Экспериментальные данные исследования морфологии пористых тел, основанные на методе электронной микроскопии, показывают, что вторичные частицы в зависимости от химической природы и способа синтеза катализатора (адсорбента) могут представлять собой глобулы, пластины, иглы и пр. различных размеров. Трансформация глобулярной модели на реальную осуществляется на основе следующих предпосылок а) соотношение плотной фазы и сформированного ею объема пор не зависит от строения первичных и вторичных частиц (суммарный объем пор и вес единичной гранулы катализатора не зависят от типа аппроксимации ее строения) б) суммарная поверхность первичных частиц при данном геометрическом размере зависит только от их числа (находится из экспериментально определенной удельной поверхности и веса единичной гранулы образца) в) число первичных частиц во вторичных зависит от типа их аппроксимации (в силу необходи- [c.146]

    Следует отметить, что с приближением интенсивности перемешивания к некоторому пределу влияние фактора времени уменьшается. На пилотной установхе, на которой были получены приведенные выше данные, таким пределом являлась скорость вращения мешалки 5000 об мин. При этой скорости увеличение продолжительности перемешивания в 3 раза практически не сказывалось на дисперсности эмульсии — средневзвешенный арифметический диаметр глобул уменьшался менее чем на 10% удельная поверхность эмульсии оставалась почти постоянной (19 300 и 19 500 смУсм ). [c.78]

    Концентрация изобутана имеет важнейшее значение в процессе алкилирования. Чем выше концентрация изобутана в сырье, поступающем в реакционную зону, тем выше будет она при прочих равных условиях и на поверхности раздела фаз урлеводородов с катализатором (или в наружном слое глобулы кислоты), на которой протекает реакция. Соответственно концентрация олефинов будет ниже. Это создает благоприятные условия для протекания основной реакции алкилирования и подавления полимеризации и других побочных реакций. [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Глобулы: [c.147]    [c.147]    [c.148]    [c.151]    [c.597]    [c.514]    [c.514]    [c.514]    [c.514]    [c.526]    [c.75]    [c.76]    [c.76]    [c.77]    [c.81]    [c.145]    [c.145]   
Основы химии высокомолекулярных соединений (1976) -- [ c.117 ]

Технология резины (1967) -- [ c.22 ]

Массообменные процессы химической технологии (1975) -- [ c.10 , c.11 , c.29 ]

Эпоксидные полимеры и композиции (1982) -- [ c.58 , c.60 ]

Высокомолекулярные соединения (1981) -- [ c.431 , c.505 , c.554 ]

Структура и прочность полимеров Издание третье (1978) -- [ c.59 , c.64 , c.66 ]

Процессы структурирования эластомеров (1978) -- [ c.38 , c.48 , c.50 , c.68 , c.70 ]

Физическая химия наполненных полимеров (1977) -- [ c.48 , c.50 , c.207 ]

Теоретические основы переработки полимеров (1977) -- [ c.17 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.571 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.48 , c.49 , c.51 , c.55 , c.103 , c.124 , c.322 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.48 , c.49 , c.51 , c.55 , c.103 , c.113 , c.124 , c.127 , c.322 , c.550 , c.551 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.127 , c.550 ]

Энциклопедия полимеров Том 2 (1974) -- [ c.48 , c.49 , c.51 , c.55 , c.103 , c.113 , c.124 , c.322 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.2 , c.3 , c.48 , c.49 , c.51 , c.55 , c.103 , c.113 , c.124 , c.127 , c.322 , c.550 , c.551 ]

Явления переноса в водных растворах (1976) -- [ c.205 ]

Технология резины (1964) -- [ c.22 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Капельный анализ (1951) -- [ c.484 ]

Технология пластических масс Издание 2 (1974) -- [ c.21 ]

Курс коллоидной химии (1964) -- [ c.181 , c.203 ]

Химия высокомолекулярных соединений Издание 2 (1966) -- [ c.227 ]

Пластификация поливинилхлорида (1975) -- [ c.66 , c.70 , c.107 , c.198 ]

Получение и свойства поливинилхлорида (1968) -- [ c.256 , c.258 ]

Химия эластомеров (1981) -- [ c.100 ]

Физико-химия полиарилатов (1963) -- [ c.31 , c.36 , c.39 , c.49 , c.52 , c.70 , c.73 , c.79 , c.89 , c.103 , c.194 , c.198 , c.207 ]

Общая технология синтетических каучуков (1952) -- [ c.14 ]

Общая технология синтетических каучуков Издание 2 (1954) -- [ c.11 ]

Технология производства полимеров и пластических масс на их основе (1973) -- [ c.55 ]

Долговечность полимерных покрытий (1984) -- [ c.70 , c.76 , c.135 ]

Полиэфирные покрытия структура и свойства (1987) -- [ c.45 , c.83 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.0 ]

Физико-химические основы производства искусственных и синтетических волокон (1972) -- [ c.251 , c.259 , c.261 , c.272 ]

Высокомолекулярные соединения Издание 2 (1971) -- [ c.273 , c.327 , c.329 , c.383 , c.421 , c.442 ]

Прочность полимеров (1964) -- [ c.184 , c.185 ]

Высокомолекулярные соединения Издание 3 (1981) -- [ c.431 , c.505 , c.554 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегация глобул

Адсорбция в глобулах фермента

Ассоциаты ферментных глобул и так называемая четвертичная структура ферментов

Белки глобула расплавленная

Белки глобулы

Белковая глобула и гидрофобные взаимодействия

Биополимеры глобула

Ван-дер-Ваальсовые глобулы

Волнован глобула и гидрофобные взаимодействия

Глобул Голова к хвосту, голова к голове

Глобула белковая

Глобула белковая линейная память

Глобула белковая пространственное строение

Глобула белковая самоорганизация

Глобула белковая структура

Глобула белковая устойчивость

Глобула белковая форма

Глобула полимерная

Глобулы Голова к голове

Глобулы Голова к хвосту

Глобулы Горение эбонита

Глобулы жидкокристаллические

Глобулы и глобулярная структура

Глобулы изотропно-жидкие

Глобулы каучука

Глобулы каучука и латекса

Глобулы латекса

Глобулы латекса размеры

Глобулы латекса строение

Глобулы макромолекул

Глобулы полимеров

Зависимость удельной поверхности от размера глобул

Заряд глобул

Исследование глобул и суппозиториев

Клубок и глобула

Латекс заряд глобул

Латекс натуральный строение и размеры глобул

Натуральный каучук строение и размеры глобул

Объемные взаимодействия и переходы глобула—клубок в полимерных макромолекулах

Первичная структура цепи и пространственное строение глобулы

Переход клубок глобула

Пируваткиназа Плавление участков белковой глобулы

Положительное и отрицательное набухание макромолекул и основы теории перехода клубок — глобула

Связывание флуоресцентных меток с гидрофобными участками белковой глобулы

Структура и устойчивость глобулы

Структурная организация расплавленной глобулы

Харвея глобулы в дуге

Эмульсионная схема образования глобулы полимера



© 2025 chem21.info Реклама на сайте