Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Смачивание в различных условиях

    Среди явлений, происходящих на границе раздела трех фаз чаще всего встречаются и имеют большое практическое значение явления смачивания и растекания. Условия смачивания поверхности твердого тела жидкостью, характеризующие молекулярное взаимодействие различных фаз, играют большую роль в Процессах проникновения жидкости, и в частности воды, в каг пиллярные системы — различного рода пористые тела, грунты и почвы. Возможность изменения условий смачивания используется при приготовлении составов для борьбы с вредителями растений, для придания водонепроницаемости тканям, стенным покрытиям и т. д. Особо важное значение имеют условия сма-. чивания для осуществления процесса флотации, широко при меняющегося при добыче полезных ископаемых. Количественная оценка смачиваемости может быть осуществлена различными методами. [c.133]


    Проведенный обзор состояния теории смачивания водой твердых поверхностей, достаточно гидрофильных для того, чтобы краевые углы не превышали бы 30—40°, показывает, что использование изотерм расклинивающего давления П(й) открывает новые возможности теоретических оценок условий смачивания и управления смачиванием. Задачей дальнейших исследований является получение экспериментальных изотерм расклинивающего давления смачивающих пленок на различных подложках [c.227]

Рис.Х . 3. Вид изотерм расклинивающего давления, отвечающих различным условиям смачивания Рис.Х . 3. Вид изотерм расклинивающего давления, отвечающих <a href="/info/527393">различным условиям</a> смачивания
    В этой главе рассмотрены адгезионные взаимодействия и смачивание твердых поверхностей каплями жидкости в различных условиях. Прежде всего, это статические условия ( 11 и 12), характеризующие нахождение капли на поверхности. Затем подробно рассмотрены гистерезисные явления ( 13 и 14), сопутствующие положению и движению капель. После этого изложены особенности адгезионного взаимодействия, связанные с движением капель по наклонной поверхности ( 15) и нахождением их в воздушном потоке ( 16). [c.109]

    Изменение смачивания различных поверхностей растворами ПАВ с течением времени можно объяснить условиями формирования граничных слоев. Эти условия можно зафиксировать путем изменения поверхностного натяжения жидкости, которое определяется по форму- [c.182]

    При смачивании пористых тел необходимо учитывать, что краевой угол в этих условиях существенным образом отличается от краевого угла при смачивании гладких поверхностей Приближенные значения краевого угла, полученные при смачивании различных пористых тел, следующие для воды — 67°—84° для керосина— 65°—71° для четыреххлористого углерода — 55°—67°. [c.237]

    Наличие ПАВ изменяет смачивание в условиях повышенного давления и в случае насыщения нефти различными газами (азотом, метаном). [c.336]

    АДГЕЗИЯ И СМАЧИВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ [c.361]

    Большое значение имеет поверхностное натяжение на границе электролит— твердая поверхность. В этом направлении важные работы выполнены Беляевым с сотрудниками Ими определялись краевые углы смачивания на границе электролит — твердое тело в зависимости от различных условий. На рис. 216 представлены краевые углы смачивания на границе электролит— твердое тело для расплавов, хорошо смачивающих твердое тело и для расплавов плохо смачивающих. В первом случае краевой угол смачивания острый, во втором — тупой. Возрастание краевых углов смачивания говорит об ухудшении смачивания, уменьшение — об улучшении смачивания. [c.403]


    ЧЕРНИЛА (атрамент) — водный раствор синтетического органического кислотного красителя (метиленовый синий, кислотный фиолетовый, кислотный ярко-красный и т. д.) или смеси красителей с различными добавками, которые обусловливают соответствующие специфические свойства Ч. Изготовляют Ч. для письма (школьные, конторские), для авторучек, специальные (для документов), гектографические, штемпельные, для печатания и т. д. Для улучшения пишущих свойств, лучшего смачивания пера, быстрого высыхания надписей в состав Ч. вводят загустители — сахар, глицерин или этиленгликоль (в зимний период), в качестве антисептиков против загнивания и плесневения — фенол, формалин, уротропин. По своему цвету, интенсивное ги, пишущим свойствам, однородности, стойкости Ч. должны отвечать утвержденным техническим условиям и образцам-эталонам. Ч. для авторучек должны высыхать не более чем за 30 с. Такие Ч. по своему составу и консистенции значительно отличаются от чернильных паст. Например, в состав синих Ч. для авторучек входит краситель метиленовый голубой или синий, сахар, глицерин, фсиол, вода дистиллированная в состав фиолетовых Ч.— кислотный фиолетовый и кислотный ярко-красный красители, сахар, глицерин, формалин, аммиачная вода, вода дистиллированная черные Ч. содержат кислотный голубой, кислотный оранжевый и кислотный ярко-красный красители, сахар, глицерин, фенол, дистиллированную воду. [c.286]

    В общем случае, факторы, влияющие на объемы производства и применения любых материалов, изделий и, в частности, клеев, можно разделить на экономические и неэкономические. Среди неэкономических основное место занимают санитарно-гигиенические и экологические факторы (хотя их при желании тоже можно перевести на язык экономики), а среди экономических — стоимость клея, включающая затраты на получение компонентов клея, его приготовление, а затем на вентиляцию, очистку сточных вод, мероприятия по соблюдению пожаро-и взрывобезопасности, расходы на переработку клея и т. д. При использовании водных клеев снижается или отпадает совсем необходимость в вытяжной вентиляции, в рекуперации растворителей, значительно облегчается очистка сточных вод, не происходит загрязнения окружающей среды парами органических растворителей, а оборудование для приготовления и переработки клеев может быть в обычном, а не в пожаро- и взрывобезопасном исполнении. Отсутствие горючих растворителей значительно снижает капитальные затраты на оборудование в соответствии с действующими строительными нормами, резко улучшает санитарно-гигиенические условия получения и переработки клеев. Конечно, при этом нельзя думать, что водные клеи способны в любом случае заменить другие клеи, предназначенные для работы в различных условиях эксплуатации, но они способны склеивать многие материалы — отделочные, бумагу, ткани, металлы, пластмассы и т. д. Правда, смачивание склеиваемых поверхностей водными клеями обычно хуже, чем клеями на растворителях, а водостойкость клеевых соединений на их основе иногда ниже. Несомненно одно — расширение использования полимерных водных клеев может дать значительный экономический и экологический эффект. [c.4]

Рис. 33. Краевой угол и различные условия смачивания Рис. 33. <a href="/info/4397">Краевой угол</a> и <a href="/info/527393">различные условия</a> смачивания
Рис. 4. Краевой угол и различные условия смачивания а — жидкость смачивает твердое тело б—жидкость не смачивает твердого тела Рис. 4. <a href="/info/4397">Краевой угол</a> и различные условия смачивания а — жидкость смачивает <a href="/info/4335">твердое тело</a> б—жидкость не смачивает твердого тела
    Из приведенных примеров видно, что прессованная древесина торцового гнутья может работать на трение при различных условиях смазки и без смазки в абразивной среде, при обильном смачивании водой, а также в кислотной среде и при низкой температуре. [c.312]

    Уменьшение поверхностного натяжения межфазных поверхностей при адсорбции поверхностно-активных веществ различной природы создает возможность тонкого регулирования условий смачивания и избирательного омачивания поверхностей твердых фаз жидкостями. Рассмотрим пути такого управления смачиванием на наиболее важном и характерном примере применения органических ПАВ для гидрофилизации и гидрофобизации пов ерхностей -2. [c.104]

    Сравнение кинетики заполнения вертикального зазора жидким припоем в различных условиях температурного контакта Мк и М показало, что при неизотермическом контакте и увеличении ширины зазора заметно возрастает контактный угол смачивания и. Применение менее активных флюсов также приводит к увеличению этого угла и снижению высоты подъема припоя. [c.247]


    На рис. 1 показана схема выращивания кристалла способом Степанова при различных условиях зацепления основания столба расплава за формообразователь сцепление с внутренней вертикальной поверхностью отверстия формообразователя (Л), с внутренней кромкой по периметру отверстия (В), с горизонтальной наружной поверхностью торца формообразователя (С) и с наружной кромкой его (D). Фиксация положений А и С осуществляется за счет постоянства угла смачивания 6 материала формообразователя расплавом. Переход от положения Л к другим случаям может происходить при поднятии столба расплава внутри отверстия формообразователя за счет избыточного давления в жидкости, если расплав не смачивает материал формообразователя, либо за счет капиллярных сил при условии смачивания. [c.14]

    Благодаря знанию размеров адсорбируемых молекул, ионных радиусов для кристаллических адсорбентов, их поляризуемостей, диамагнитных восприимчивостей, ионизационных потенциалов и электрических моментов моле-кул-диполей можно сделать теоретический подсчёт работы молекулярных сил при адсорбции и смачивании этот подсчёт даёт величину определённого порядка. Пересчёт же на 1 слё экспериментально определяемой теплоты смачивания, по указанным ранее соображениям, связан для порытых порошков со значительной неопределённостью. Это обстоятельство, как было показано, и заставляет перейти к наиболее простым (в смысле структуры и свойств адсорбирующей поверхности) адсорбентам —к непористым кристаллам. Но даже работая с непористыми кристаллами, мы не можем гарантировать высокой степени точности для величины адсорбирующей поверхности 1 г адсорбента (см. стр. 73,85 — 86). Отсутствие полной определённости в установлении истинной удельной поверхности адсорбентов, различие в методах приготовления кристаллических порошков, изменение их свойств при различных условиях сушки (температура, её режим, выдерживание в вакууме или в газе), изменение порошков при их стоянии в ампулках до высыпания в смачивающую жидкость (слипание отдель- [c.115]

    Выполнение этой задачи связано с решением ряда теоретических вопросов, к которым в первую очередь должно быть отнесено исследование механизма коррозионных процессов в тонких и сверхтонких (адсорбционных) слоях влаги на поверхности металла, а также в условиях конденсации или периодическом смачивании поверхности. Должна быть установлена зависимость скорости атмосферной коррозии и характера контро 1я от толщины и состава пленки электролита на по верхности металла р различных условиях атмосферной коррозии. [c.582]

    Анализ данных по растеканию (см. рис. 14, а и б) позволяет сделать важный вывод о существенном влиянии диаметра зоны ii ( и отдельно прироста радиуса орошения этой зоны ДУ при увеличении q и крупности колец) на степень смачивания поперечного сечения пасадки. Это видно из следующего. Если исходить нз условия равномерного заполнения поперечного сечения насадки аппарата (площадью Р) одинаковыми малыми зонами смачивания (площадью / каждая), т. е. пз условия F, мколонны диаметром О получим существенно различное число точек орошения А т в зависимости от величины АЯ. Так, в аппарате диаметром 0 = 6 м при расходе жидкости в одной точке 9т = 373 см 1с ( 7г=1,35 м ч) и соответствующих этому расходу значениях < 1 = 40 см (уложенные кольца, кривая I) и й 2=50 см (кольца навалом, кривая II) число точек орошения (и отверстий оросительного устройства) существенно различны и соответственно равны [c.48]

    Применение ПАВ в моющих средствах основано практически на всех рассмотренных выше механизмах их действия. Это прежде всего улучшение смачивания водой отмываемой поверхности, особенно важное при отмывании тканей, когда капиллярные силы могут существенно затруднить впитывание растворов моющих средств. При наличии жидких масляных загрязнений важную роль приобретает улучшение избирательного смачивания, содействующее оттеснению загрязнений водой с отмываемой поверхности. Отрыв твердых и жидких загрязнений от поверхности связан с проявлением диспергирующего действия ПАВ и является основной стадией процесса отмывания этому процессу помогают механические воздействия различной интенсивности, всегда используемые в процессах стирки. Важным условием эффективного удаления загрязнений с отмываемых поверхностей является предотвращение их, ресорбции это достигается, с одной стороны, предельно сильной стабилизацией отмытых примесей, а с другой — лиофилизацией отмываемой поверхности — гидрофилизацией при использовании водных растворов СМС. Используемые ПАВ должны быть высоко поверхностно-активными, но при этом их молекулярная растворимость ограничена следовательно, за- [c.302]

    Величина я, входящая в условия (а) и (б), равна числу отверстий истечения для перфорированных оросителей, плит, желобов и т. д., а для разбрызгивающих звездочек и многоконусных оросителей п равна соответственно числу лучей или конусов. Классификация оросительных устройств по характеру смачивания ими орошаемой поверхности позволяет объединить в каждой из групп конструктивно различные оросители и производить их выбор, основываясь на качестве распределения жидкости. [c.76]

    Обработка палыгорскита известью, произведенная по первому способу, приводит к уменьшению тепловых эффектов, выделяющихся при смачивании образцов водой. Все образцы откачивали равное время при одинаковых условиях (табл. 7). Уменьшение теплот смачивания палыгорскита, обработанного известью, происходит за счет действия двух факторов — уменьшения доступной для адсорбции поверхности минерала (агрегация в пачки, частичное смыкание цеолитных каналов) и изменения природы поверхности минерала в результате взаимодействия с известью. Известно, что поверхность палыгорскита характеризуется энергетической гетерогенностью [321, 353, 354]. Неоднородность поверхности связана с наличием активных центров различной природы — октаэдрические катионы на боковых стенках каналов, обменные катионы, атомы кислорода на внутренней поверхности каналов и на внешней поверхнос-сти игольчатых частичек минерала, гидроксильные группы, специфика геометрии самой поверхности палыгорскита. Наиболее вероятно, что многие из этих адсорбционных центров, особенно кислотного характера, вначале поверхностного взаимодействия с гидроокисью кальция блокируются. При этом новообразования обладают меньшей энергетической активностью. Такой вывод кажется вполне закономерным, если учесть падение интенсивности эндоэффектов на термограммах палыгорскита обработанного известью. Эндоэффекты 120, 150, 280° и широкий максимум 470—500° появляются на кривых ДТА палыгорскита за счет удаления, соответственно, молекул воды, свободно размещенных в цеолитных каналах молекул воды, адсорбированной на поверхности кристаллов по наружным разорванным связям связанных с октаэдрическими катионами на боковых стенках каналов и постепенного исчезновения структурных гидроксилов [359]. Таким образом, снижение интенсивности перечисленных эндоэффектов, наряду с уменьшением теплот смачивания, свидетельствует о преимущественном взаимодействии Са(0Н)2, прежде всего, по энергетически наиболее выгодным центрам внешней и внутренней поверхности минерала. Очень интересно, что, несмотря на снижение энергетической активности поверхности палыгорскита, в результате частичного блокирования первичных центров неоднородности поверхности, общее количество связанной воды не уменьшается и выделение ее идет за счет дегидратации гидратных новообразований. Этот вывод можно сделать на основании сравнения потерь при прокаливании обработанных и не обработанных известью образцов и сопоставления нх с характером кривых ДТА. Как видно из табл. 7, потери веса в интервале 80—400° С у обработанных известью образцов не уменьшаются, а интенсивность присущих палыгорскиту эндоэффектов понижается. Общая протяженность [c.134]

    Очевидным условием существования жидких прослоек является хорощее смачивание твердой поверхности. Приведенное выражение (5.8) хорощо описывает процессы пластической деформации во многих гетерофазных системах различной химической природы [262—264]. Экспериментальный материал, полученный для увлажненных поликристаллов или порошков хлоридов натрия и калия [262], позволяет с уверенностью считать именно влагоперенос основным механизмом соляной тектоники. Это объясняет повышенную пластичность каменной соли и ее склонность образовывать в земной коре купола, шляпы, грибы и другие диапировые структуры. [c.91]

    Во многих аналогичных ситуациях, когда прочность твердых тел различной природы, контактирующих с теми или иными средами, оказывается пониженной, эта объясняется уменьшением поверхностной энергии твердого тела в результате адсорбции, хемосорбции, смачивания и других физико-химических взаимодействий [254]. Такой подход, впервые предложенный П. А. Ребиндером, оказывается весьма плодотворным и при описании геологических процессов. Однако сложность природных систем и недоступность большинства из них. прямому наблюдению требует большой осторожности в выводах и тщательного учета всех взаимосвязанных факторов, от которых зависит возможность эффекта и степень его проявления. К этим факторам относятся химический состав твердого тела и среды, определяющий характер межатомных взаимодействий реальная структура (дефектность) твердого тела условия деформирования. [c.92]

    Некоторые исследователи высказали предположение, что гидро-фильность улавливаемой пыли играет важную роль в улавливающей способности скрубберов (особенно скрубберов Вентури). Однако было установлено, что добавление больших количеств смачивающего агента в процессе улавливания газовой сажи не дает желаемого эффекта. Исследование влияния смачивания в стандартных условиях для различных пылевидных материалов, которые, как правило, улавливаются в скрубберах, было проведено Вебером [912]. Он измерял скорость капиллярного подъема воды, [c.418]

    Чтобы получить хорошее разделение твердых компонентов, необходимо исходный материал тонко размалывать и создавать условия для различной смачиваемости компонентов путем добавки так называемы коллекторов (небольшие добавки масел, нефти, различных солей и т. д.), которые действуют селективно (избирательно), вызывая смачивание жидкостью только одного твердого компонента. Выбор соответствующего коллектора представляет основную задачу процесса флотации. Имея ряд селективно действующих коллекторов, можно разделять многокомпонентные смеси в процессе многоступенчатой флотации. [c.182]

Рис. 1. Зависимость величины контактного угла смачивания материалов разных марок медью от времени выдержки в изотермических условиях при различных температурах /-ГМЗ (1230 С) Р-ЦГ-25 (1280°С) 3—БСГ-60 (1400 С) СГ-Т (П80°С) 5 —СГ-М (1235°С) Рис. 1. <a href="/info/39422">Зависимость величины</a> контактного угла смачивания материалов разных марок медью от <a href="/info/1838323">времени выдержки</a> в <a href="/info/10331">изотермических условиях</a> при различных температурах /-ГМЗ (1230 С) Р-ЦГ-25 (1280°С) 3—БСГ-60 (1400 С) СГ-Т (П80°С) 5 —СГ-М (1235°С)
    При оцен.ке ГЛБ, как и других свойств дисперсных систем, следует иметь в виду, что понятия гидрофильности и гидрофобности лишены однозначного смысла в применении к различным явлениям. Так, в явлениях смачивания условие гидрофильности таково 6 < 90°, в явлениях флотации иногда 0 = 0°, в эмульгирующем действии 0° < 0 < 90°, тогда как в явлениях устойчивости гидрофильность определяется условием диспергирования AF < 0. Это условие, в отличие от предыдущих, определяется не только свойствами воды W ) и взаимодействием ее с другой фазой (ly a), но и работой когезии в неводной фазе. [c.290]

    Хотя в реальных условиях вытеснения нефти водой и в других процессах добычи нефти равновесные краевые углы смачивания, по-видимому, не существуют, нельзя отрицать важность определения этого показателя. По величине краевых углов смачивания можно судить о молекулярной природе нефти, воды и твердой поверхности, а также об изменении их поверхностных свойств при добавках к ним различных ПАВ, можно дать качественную оценку показателей процесса вытеснения нефти водой и др. [c.121]

    Создание битумов повышенной устойчивости против старения должно проводиться в нескольких направлениях. Введение ингибирующих добавок, прерывающих цепные реакции окисления углеводородов, может быть широко использовано для битумов с различными дисперсными структурами. Вторым направлением является использование стабилизирующих добавок, хотя и не прерывающих окислительные процессы, однако замедляющих старение чисто адсорбционным путем, и третьим — изменение условий применения битумов, в первую очередь снижение температурных режимов, принятых в технологии приготовления битумоминеральных смесей. Температура объединения битума с поверхностью минеральных материалов может быть снижена за счет применения поверхностно-активных веществ, облегчающих смачивание и растекание битума по поверхности минеральных материалов и значительно повышающих степень покрытия поверхности при снижении (по сравнению с [c.248]

    Химическую стойкость полимерных материалов испытывали в трех различных условиях в открытой атмосфере, в патерне, с периодическим смачиванием образцов морской водой. [c.97]

    Большинство данных по смачивающей способности поверхностноактивных веществ, имеющихся в технической литературе, было получено по методу погружения мотка пряжи (по Дрэйвсу) или круга парусиновой ткани. Эти же методы были использованы в подробном исследовании способности к смачиванию и растеканию растворов чистых мыл жирных кислот в различных условиях, проведенном Купплсом [11]. [c.323]

    Считается, что основным критерием применимости растворов щелочей для повышения нефтеотдачи при заводнении залежей является степень снижения поверхностного натяжения а на границе с нефтью. С точки зрения роли капиллярных процессов при вытеснении нефти водой из пористых фед при различных условиях, по-видимому, более целесообразно оценивать пригодность растворов щелочей для повышения нефтеотдачи по уровню натяжения смачивания a osG (здесь 0 - угол избирательного смачивания). [c.211]

    Для нормальной работы плоскопараллсльиой насадки и других насадок листового типа необходимо реализовать такие начальные условия распределения жидкости, нрн которых достигается полная смоченность поверхности каждого листа н одинаковая толщина жидкостной пленки на всех листах [67]. Для обеспечения этих условий исследователи применяли различные устройства дырчатые нлиты с параллельными рядами отверстий [114], разбрызгивающие стаканы [90], форсунки [72], дырчатые трубы (иногда с наложением вибраций на них [72]) и др., однако достаточно полное соответствие фактического распределения требуемым условиям смачивания листовой насадки при использи-вании этих устройств не достигалось. [c.171]

    Влияние ацеталей I н П на поверхностное натяжение и краевые угаы смачивания. Известно [12,40], что поверхностное натяжение (а) является одним из важных факторов, который определяет многие явления, происходящие при добыче нефти. Так, по межфазному натяжению можно судить о свойствах соприкасающихся фаз, о взаимодействии жидких и твердых тел, об условиях прилипания к твердым частицам капель воды и нефти, об интенсификации проявления капиллярных сил и т.д. В связи с тем, что поверхностное натяжение определяет многие явления, происходящие в процессе добычи нефти, начиная от процессов вытеснения и кончая сбором и транспортом нефти, нами исследовался вопрос влияния ацеталей I и II на изменение а на различных разделах фаз. [c.149]

    Поверхностно-активные вещества всегда улучшают избирательность смачивания поверхности той жидкостью, из которой происходит адсорбция. Поэтому водорастворимые деэмульгаторы способствуют усилению коррозии. Это подтвердилось работой [102] по оценке коррозионного действия эмульсии В/Н с добавкой различных деэмульгаторов в условиях подготовки нефти при 80° С. Наименее коррозионноагрессивна нефть с нефтерастворимым дипроксамином 157, а наиболее — с водорастворимыми деэмульгаторами. [c.159]

    В условиях избирательного смачивания твердой поверхности нефтью и водой порфирины играют большую роль, определяя поведение нефти, содержащей их на межфазных границах. Это оп-четливо видно при изучении кинетики избирательного смачивания бензольными растворами асфальтенов твердой поверхности. Для исследования были выбраны асфальтены с различным содержанием в них порфиринов. Величину избирательного смачивания оценивали по краевому углу, измеряемому проекционным методом. В кювету с дистиллированной водой помещают полированную, тщательно очищенную пластину исследуемого материала. Шприц, снабженный иглой с загнутым кончиком, заполняют исследуемой углеводородной жидкостью, каплю которой выдавливают в воде [c.165]

    Практическое значение смачивания. Смачивание имеет большое значение для успешного проведения ряда важнейших технологических процессов. Например, в текстильной технологии хорошее смачивание волокна или тканей является важным условием для крашения, беления, расшлихтовки, пропитки, стирки и т. д. Совершенно понятна роль смачивания для эффективного применения инсектофунгисидов, поскольку листья растений и шерстяной покров животных всегда в той или иной степени гидрофобны. Большое значение имеет смачивание- и в типографском деле. Смачивание соответствующими жидкостями металлов и неметаллических тел ускоряет и облегчает их механическую обработку (резание, сверление, шлифовку, полировку). Бурение нефтяных скважин в горных породах также облегчается, если применять специальные бурильные растворы, содержащие смачиватели. При лужении, спайке, сварке металлов, а также склеивании различных твердых тел необходимо прежде всего хорошее смачивание их поверхности. Наконец, на явлениях избирательного смачивания основано обогащение руд —флотация. Рассмотрим в качестве примера роль [c.161]

    Понятия лио(гидро)фильность, лио(гидро)фобность в силу исто рических причин неоднозначны в применении к различным явлениям. Так, в отношении смачивания лиофильными являются поверхности раздела, для которых краевой угол 0< 9О° (см. раздел V. 5) для флотации лиофильность определяется более жестким условием 0 = 0 (раздел V. 4). В то же время в явлениях устойчивости лиофильность выражается критерием (XIII. 1), который, в отличие от предыдущих, определяется не только свойствами жидкости и взаимодействием ее с твердой фазой, но и работой когезии твердой фазы (прочностью решетки). [c.230]

    Понятия лио(гидро)фильность, лио(гидро)фобность Б силу исторических причин неоднозначны в применении к различным явлениям. Так, в отношении смачивания лиофильными являются поверхности раздела, для которых краевой угол 0 < 90° (см. раадел У.З) для флотации лиофильность определяется более жестким условием 9 = 0 (раздел У.4). В то же время в явле- [c.252]

    И. Разнообразные по природе вещества, поверхностно-активные на различных границах раздела конденсированных фаз (твердое тело — жидкость, жидкость — жидкость). ПАВ этой группы, в условиях сильного понижения а на межфазной границе, содействуют развитлю новых поверхностей раздела фаз в процессах разрушения, диспергирования и обработки твердых тел (см. гл. IV, XI) и эмульгирования жидкостей. Такие ПАВ можно объединить по их действию общим названием д и с-пергаторы. Вещества, относящиеся >к этой группе ПАВ, позволяют также управлять избирательным смачиванием (см. 3 гл. III). [c.74]

    Клеями называются растворы, дисиерсии или расплавы в основном высокомолекулярных органических веществ, применяемые для склеивания (соединения) различных материалов. Склеивание основано на адгезии— прочном сцеплении клеящего слоя со склеиваемыми материалами. Прочность склеивания определяется также когезией — прочностью пленки, образующейся ири затвердеваини клея. Обязательным условием хорошего склеивания является полное смачивание склеиваемых материалов клеем. [c.431]

    Опытами было установлено, что 0нв возрастает с гидрофоби-зацией поверхности минералов. Краевой угол смачивания капли дистиллированной воды на кварце в зависимости от концентрации различных нефтей в толуоле при атмосферных условиях и при высоких давлениях (50 и 150 кгс/см2) имеет максимум. Чем выше давление, тем больше возрастает краевой угол смачивания. С повышением давления в атмосфере азота [c.120]

    Возможность растекания жидких металлов и сплавов по твердым теллм под действием различных сил в основном определяется термодинамикой тонких пленок. В работе [8] сформулированы термодинамические условия смачивания твердых тел и образования смачивающих пленок конечной толщины, находящихся в равновесни с объемной фазой. [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Смачивание в различных условиях: [c.340]    [c.171]    [c.58]   
Адгезия жидкости и смачивания (1974) -- [ c.361 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Смачивание

Условия смачивания



© 2025 chem21.info Реклама на сайте