Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коллоиды и техника

    Из элементарных курсов общей химии и физики известно, что вследствие сильно развитой межфазной поверхности гетерогенные дисперсные системы обладают большим избытком свободной поверхностной энергии и, следовательно, являются в принципе неустойчивыми. Позднее мы еще обсудим этот вопрос и покажем, что данное утверждение, которое во многих случаях не вызывает возражений, не настолько правильно, чтобы его абсолютизировать. Возникает вопрос, в какой мере законно применение термодинамических зависимостей к фазовым равновесиям в подобных системах. Гетерогенная дисперсная система может приобретать за счет замедляющих кинетику факторов известную устойчивость, позволяющую ей существовать в дисперсном состоянии достаточно долгое время. В течение этого времени вследствие молекулярного переноса (например, благодаря диффузии) устанавливается такое распределение ее компонентов в объеме и около межфазной поверхности, которое практически соответствует равновесию. Очевидно, что возникающее при этом состояние можно анализировать на основе соответствующих термодинамических представлений. В дальнейшем при рассмотрении вопроса об устойчивости лиофобных коллоидов мы увидим, что такая устойчивость действительно существует и именно этим объясняется широкое распространение подобных систем в природе и технике. Если какая-либо жидкость диспергирована в газе или п другой жидкости, то состояние относительного равновесия, о котором мы говорили выше, придает частицам термодинамически устойчивую форму — форму с наименьшей поверхностью, которая в простейшем случае является сферической. Не будем приводить других аргументов в пользу приложимости термодинамики равновесных систем к дисперсным гетерогенным системам и перейдем к рассмотрению самой термодинамики гетерогенных систем. [c.75]


    Линейные полиэлектролиты широко используются в различных отраслях техники в качестве флокулянтов и коагулянтов коллоидных дисперсий в воде, например для осветления отработанных и мутных вод, для стабилизации коллоидов, в частности эмульсий и пен, для структурирования почв и грунтов. Они находят применение при шлихтовке, крашении и окончательной отделке волокон, при отделке и упрочнении бумаги, используются как загустители в пищевой, медицинской и фармацевтической промышленности. Сшитые полиэлектролиты служат ионообменными материалами и комплексонами, и т. д. [c.115]

    Защитное де йствие коллоидов играет большую роль в технике при изготовлении лечебных препаратов, пищевых изделий, катализаторов, технических эмульсий. Огромное значение оно имеет в биологии и в сельскохозяйственном производстве. [c.97]

    НОМ порошке, порошке поливинилхлорида и т. д., и главным образом на целлюлозе. Электрофоретический метод разделения имеет особое значение для разделения коллоидов и аминокислот, так как заряд частиц этих соединений зависит от значения pH среды. Поэтому значение pH раствора (изо-электрическая точка) оказывает большое влияние на направление движения ионов в растворе. Процесс электрофореза проводят часто в присутствии буферных растворов. Согласно уравнению (7.1.29), состав раствора оказывает большое влияние на скорость движения частиц в растворе. Движению частиц в электрическом поле препятствует явление диффузии. Влияние диффузии обратно пропорционально размерам частиц и силе поля. Для разделения ионов больших размеров можно применять электрофорез при низком напряжении, для разделения частиц небольших размеров следует работать при более высоких напряжениях. Электрофорез на носителе по технике выполнения проще, чем обычный электрофорез. При этом вещества в соответствии со скоростями их движения в электрическом поле фракционно осаждаются на носителе. Используя сорбционное действие носителя, можно замедлить движение частиц, что приведет к расширению зон фракционирования. Под действием выделяемого током тепла, особенно при работе с высокими напряжениями, происходит испарение растворителя, что затрудняет процесс разделения. Важным фактором является удаление перед разделением больших количеств электролитов, например, в процессе диализа. [c.387]

    Вопрос об устойчивости лиофобных коллоидов и факторах, вызывающих ее нарушение, является одним из наиболее важных вопросов коллоидной химии как в силу большого теоретического интереса, так и вследствие того исключительного значения, которое он имеет для техники, медицины, биологии, почвоведения, гидрологии, петрографии и других областей знания. [c.331]


    Что касается преимуществ осаждения в динамических условиях по сравнению со статическими, то они очевидны упрощение техники, уменьшение необходимого числа операций, экономия времени, повышение эффективности разделения, меньшая опасность потерь и загрязнения в процессе разделения. Проведение осаждения в колонках целесообразно также в случаях, когда образуются коллоидно-дисперсные системы, так как осадочно-хроматографические среды, как правило, обладают хорошей способностью удерживать коллоиды. [c.189]

    В технике очень часто получают коллоиды, применяя разнообразные приемы, которые в основном сводятся к разновидностям методов диспергирования и конденсации. Кроме того, коллоидные системы получают также методом пептизации (стр. 107). [c.98]

    С пептизацией имеют дело в практике химического анализа при сильном промывании осадков. В технике, пользуясь этим методом, получают некоторые коллоиды, например глинистые суспензии в фарфоро-фаянсовом производстве, специальные виды цементов, некоторые пищевые продукты. [c.108]

    Техника ингибирования включает в себя многокомпонентную обработку путем введения коагулирующих агентов, регуляторов pH, понизителей вязкости, противодействующих развитию коагуляционных структур и защитных коллоидов, обеспечивающих коллоидно-химическую устойчивость системы, должный уровень лиофильности и водоотдачи. Ингибирующий эффект возрастает с усилением коагуляции, но для стабилизационного разжижения необходимо применять более активные разжижающие и защитные реагенты. [c.334]

    Не менее важное значение для пластмасс на белковой основе имеет осаждение золя протеина коллоидами. Это осаждение обусловливается разноименными зарядами золей. В технике осаждение разноименных коллоидов применяется широко. В производстве пластических масс из казеина оно служит для получения сычужного, особо пластичного казеина. [c.30]

    Коллоидная химия за последние годы получила широкое применение в различных областях жизни технике, медицине, сельском хозяйстве и др. Наличие большого количества литературы по прикладной коллоидной химии свидетельствует об ее роли в современном народном хозяйстве. Можно указать целый ряд советских изданий, посвященных приложению коллоидной химии к отдельным областям производства. Таковы, например, монографии Догадкин, Химия и физика каучука>, Думанский, Коллоиды в пиш евой промышленности , Липатов, Коллоидно-химические основы крашения , Маргаритов, Физико-химия каучука и резины , Соколов, физико-химия коллагена и его производных и т. д. Кроме того, вопросам приложения коллоидной химии в технике некоторое внимание уделено в общих теоретических курсах по коллоидной химии (Думанского, Жукова, Липатова, Пескова). [c.5]

    Правда, как это часто бывает в науке, многие из принципов нового подхода к образованию лиофобных коллоидов были в той или иной форме высказаны значительно раньше. Однако общее состояние науки и особенно состояние экспериментальной техники несколько десятилетий тому назад не позволили привести решающих обоснований этих представлений, вследствие чего они вскоре были забыты. [c.22]

    Процессы гетерокоагуляции исследованы мало, хотя смешанные системы, состоящие из микрообъектов различной природы, широко распространены в природе и технике. Изучалось влияние электролитов на устойчивость противоположно заряженных коллоидов [17], влияние размеров частиц на их взаимное слипание [18], определялись электрокинетические характеристики смешанных систем [19]. Для познания взаимодействия разнородных дисперсных частиц большой интерес представляют результаты опытов но прилипанию капель ртути к стеклу [20, 21], а также твердых частиц [c.130]

    Павлова-Веревкина 0. Б., Перцов А. В. Набухание твердого олеата натрия в углеводородных средах.— В кн. Тез. докл. VII Всесоюз. конф. по коллоид, химии и, физ.-хим. механике. Секция А—Д. Минск Наука и техника 1977, с. 186—187. [c.46]

    Ермоленко Н. Ф. Микроэлементы и коллоиды почв.— Минск Наука и техника, [c.56]

    В современной эмульсионной технике используют различные типы целлюлозы, главным образом в качестве стабилизаторов. Их применяют также в качестве основного компонента масок для лица, а также в различных препаратах для ухода за волосами. Некоторые коллоиды образуют пленку и благодаря этому служат, в частности, компонентами лаков для волос, где выполняют функцию размягчителей лаков. [c.112]

    В основу методики исследования положена принятая в коллоидной химии техника изучения защитного действия коллоидов на коагуляцию золей электролитами. Величина стабилизирующего действия выражена в условных единицах прозрачности . П = 1 соответствует полной прозрачности раствора. Уменьшение степени дисперсности, наступающее в результате коагуляции, сопровождается уменьшением величины прозрачности до П — О, после чего наступает седиментация. [c.379]


    Курбатов В, Я. Химия коллоидов и студней. (Применение ее в технике и [c.112]

    В технике очень часто получают коллоиды, применяя разнообразные методы, которые в основном сводятся к разновидностям дисперсионного и конденсационного методов. [c.98]

    Явление взаимной коагуляции имеет большое значение как в ряде природных (например, в образовании почвенных коллоидов), так и технологических процессов. В качестве примера можно привести использование взаимной коагуляции в технике очистки водопроводной воды от мелкодисперсных грязевых частиц, свободно проходящих через фильтры, с помощью небольших [c.140]

    Одному автору или небольшой группе становится все труднее охватить с достаточной полнотой все, даже наиболее важные проблемы коллоидной химии. Уже давно практикуется критическое обобщение и обзор достижений коллоидной химии в виде коллективных монографий, каждый раздел которых составлен автором, систематически работающим в соответствующей области (книги под редакцией Александера и Кройта, а также капитальные сборники по отдельным проблемам). Такие монографические сборники полезны не только для коллоидо-хими-ков, но и для многочисленных специалистов, применяющих достижения этой науки в смежных областях знания и в технике. Однако за последние годы такие издания не публиковались, что побудило VI (юбилейную) Всесоюзную конференцию по коллоидной химии (Воронеж, 1968 г.) принять реше- ние, рекомендующее подготовку сборника, который и предлагается вниманию читателей. [c.3]

    Дихромат калия КгСггО и дихромат иатрия Nas fjO образуются в виде оранжево-красных кристаллов, легко растворимых в воде натриевая соль гигроскопична. Применяют в качестве окислителей, например, в производстве аитрахииома из антрацена, для получения хромовых пигментов, оксида хро-Ma(VI) и других соединений хрома. Дихроматы калия и иатрия используют также для задубливания желатины (и других коллоидов), для чего пропитывают желатину в темноте раствором дихромата, в результате желатина становится светочувствительной. На свету такая желатина отвердевает и становится не растворимой в воде, на чем основано ее использование в репродукционной технике. [c.416]

    ПО составу коллоидных растворов, к нему примыкают работы по растворению коллоидных частиц при разбавлении золей [18, 19]. Исследование взаимодействия коллоидных частиц имеет принципиальное значение, вытекающее из природы коллоидного состояния. Дисперсная фаза коллоидной системы — предельно раздробленное твердое тело или жидкость, у которых предельно развита поверхность. Исследования последних лет показали, что адсорбционное понижение твердости — проявление адсорбционного облегчения деформации — эффекта Ребиндера [20], в реальных твердых телах реализуется на глубину до нескольких тысяч ангстрем. Это дает основание полагать, что весь объем коллоидной частицы находится под воздействием поверхностных сил. Отсюда можно ожидать, что специфические особенности химических реакций между коллоидными частицами должны отличаться от соответствующих реакций в микроскопических телах и истинных растворах. Эти особенности могут проявляться в кинетике и даже в направлении реакции, исследованиями которых и занимался В. А. Каргин (в начале совместно с А. И. Рабиновичем). Реакции между коллоидными частицами оказывают влияние на многие процессы в природе и технике миграцию и структурообразование почвенных коллоидов [6, 21], формирование дисперсных минералов [22], водоочистку методом коагуляции и др. Значение этой проблемы начало выясняться уже давно, но до В. А. Каргина работы, посвященные ей, были немногочисленными [23, 24], что, по-видимому, объясняется методическими трудностями. Сконцентрировав внимание на взаимодействии одноименно заряженных частиц из различных коллоидных систем и используя свои методические и адсорбционные исследования, В. А. Каргин существенно продвинул разработку проблемы применительно к ряду классических золей серы и ртути, галоидных соединений серебра и сернистого мышьяка или сурьмы, трехокиси урана и пятиокиси ванадия и др. [c.85]

    Техника диспергирования. Весьма важен выбор диспергирующих агентов и защитных коллоидов. Диспергирующий агент должен быть в состоянии разделить агрегаты на составляющие его частицы, а защитный коллоид должен отделить от окружающих зарялсен-ные частицы для того, чтобы воспрепятствовать образованию агрегатов. Если диспергирующий агент растворим в жидкой фазе, то раствор должен смачивать частицы диспергируемого материала, чтобы обеспечить легкое и равномерное проникновение раствора в глубь [c.142]

    Ионно-электростатические силы при одинаковой природе поверхностей и одинаковом по знаку и величине потенциале оказывают положительное расклинивающее давление. При некотором различии в величинах потенциалов одного и того же знака эти силы могут обусловить отрицательное давление, в то время как молекулярные силы для тел 0ДН011 природы выступают всегда как силы притяжения. В случае разной природы поверхностей, разделенных жидкой прослойкой, молекулярные силы могут вызывать и отталкивание,что зависит от соотношения постоя[1-ных межмолекулярного взаимодействия (постоянные Ван-дер-Ваальса) з, 1 зт А з и у1зз, где индексы 1, 2 и 3 соответствуют твердым телам и жидкой среде [4]. Процессы гетерокоагуляции исследованы мало, хотя смешанные системы, состоящие из микрообъектов различной природы, широко распространены в природе и технике. Изучалось влияние электролитов иа устойчивость противоположно заряя енных коллоидов [17], влияние размеров частиц на их взаимное слипание [18], определялись электрокинетические характеристики смешанных систем [19]. Для познания взаимодействия разнородных дисперсных частиц большой интерес представляют результаты опытов но прилипанию капель ртути к стеклу [20, 21], а также твердых частиц [c.130]

    За последние десятилетия большого развития достигла техника применения быстроходных центрифуг. В настоящее время различают два вида таких центрифуг ультрацентрифуги и суперцентрифуги. Первое название по предложению Сведберга относится к быстроходным приборам, применяемым для количественных исследований, например, для определения молекулярного веса коллоидов второй тип центрифуг предназначен главным образом для освобождения жидкостей от полуколлоидных и коллоидных примесей и широко используется в современной технике. Впрочем, недавно была сделана попытка применения суперцептрифуги (типа Шарпльса) для нахождения функции распределения высокодисперсных суспензий . Надо, однако, отметить, что расчеты данных анализа, полученных таким путем, не могут считаться достаточно обоснованными, [c.22]

    Горьковском (до 1932 —Нижегородский) химико-технологическом ин-те, в 1935—1941 —в Коллоидо-электрохимическом ин-те АН СССР. В 1941-1945 —в Советской Армии. С 1945 — профессор Московского ун-та, одновременно—в Ин-те истории естествознания и техники АН СССР (в 1955— [c.516]

    Исходным сырьем для получения белковых пластмасс служат природные азотсодержащие высокомолекулярные соединения, известные под названием белков. Белки являются лиофильными коллоидами, они устойчивы только в сухом виде, во влажном состоянии они быстро поддаютсп воздействию микроорганизмов или загнивают. В воде белки набухают, становятся пластичными -и в таком виде поддаются формованию (например, прессованию). После обработки раствором формальдегида, а также таннином, хромовыми и алюминиевыми квасцами и т. д. белки приобретают устойчивость в отнощении действия микроорганизмов, меньше набухают в воде и теряют способность растворяться в слабых растворах кислот и щелочей. Этот процесс называется в технике дублением. Процесс дубления для многих белковых веществ одновременно является процессом отверждения. Такие белки после дубления и сушки становятся рогоподобными и приобретают ценные в техническом отношении свойства (твердость, упругость и т. д.). [c.443]

    В настоящее время все большее распространение в технике получают искусственные адсорбенты, способные в зависимости от своего электрического заряда обменно поглошДть катионы или анионы они получили наименования иониты . Иониты — органические коллоиды-полимеры. Простейший катионит возникает при реакции фенола и формальдегида (с нагреванием и в присутствии катализаторов). Ионогенными группами в таком катионите являются фенольные гидроксилы и дополнительно введенные карбоксильные группы и сульфогруппы. Водородные ионы в сульфогруппах полностью отдиссоцпированы, чем и объясняется быстрое их замещение другими катионами при взаимодействии с раствором. Слабее диссоциированы карбоксильные группы их водородные ионы замещаются другими катионами медленнее (в продолжение 2—4 ч асов) и лучше в нейтральной среде. Еще слабее (и в щелочной среде) диссоциируют фенольные гидроксилы, что обусловливает и замедленный обмен их на другие катионы. [c.69]

    В связи с этим Гайсинский и его сотрудники предприняли новые попытки проследить изменение критического потенциала с концентрацией, используя улучшенную экспериментальную технику. Усовершенствования методики заключались, во-первых, в том, что измерялись не скорости осанедения, а равновесные количества, во-вторых, брались растворы полония в более концентрированных кислотах, чем в прежних опытах (1.5 п. или 0.75 п. вместо 0.1 п.), для того чтобы устранить возможность образования коллоидов, [c.403]

    Экспериментальная техника, применявшаяся в этих метода а также некоторые сделанные допущения вызвали критику эти работ. Не вдаваясь в подробности критических замечаний, прост отметим, что в последующих независимых работах, выполненны этим методом, не удалось установить, что был измерен именно н> левой потенциал. Уитни и Блейк [315] в обширном исследовани миграции коллоидов повторили биллитеровский эксперимент, н [c.234]


Библиография для Коллоиды и техника: [c.348]    [c.162]    [c.325]    [c.111]    [c.113]    [c.113]   
Смотреть страницы где упоминается термин Коллоиды и техника: [c.10]    [c.381]    [c.235]    [c.323]   
Химическая литература Библиографический справочник (1953) -- [ c.113 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коллоидные растворы и другие дисперсные системы. Использование коллоидного графита в вакуумной технике. Устойчивость коллоидных растворов. Роль адсорбции. Заряд частиц. Электрокинетические явления. Использование их для приготовления оксидных катодов и в других целях. Понятие о гелях. Коагуляция коллоидов

Коллоиды

Коллоиды в природе и технике



© 2025 chem21.info Реклама на сайте