Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температура, влияние размер частиц осадка

    Влияние температуры на размеры частиц осадка [c.93]

    Выбор фильтров. Аппаратурное оформление фильтрования сводится к выбору фильтров, имеющих достаточно высокую производительность и позволяющих получать продукты разделения с заданным влагосодержанием и степенью отмывки осадка, чистотой фильтрата. Выбор типа фильтровального оборудования обусловлен, главным образом, свойствами суспензий и осадков (наряду с требованиями технологии), важнейшими из которых являются содержание твердой фазы в суспензии, средний размер частиц, агрессивность жидкой фазы, вязкость ее, удельное сопротивление, сжимаемость, консистенция и адгезионные свойства осадков. Из технологических факторов на выбор фильтров оказывают влияние качество промывки и влагосодержание осадка, мощность производства, и, как правило, связанная с ней периодичность или непрерывность основных операций, а также температура фильтрования. Немаловажна и стоимость основного и вспомогательного оборудования, используемого при фильтровании. [c.214]


    В обзорной статье Решетникова, посвященной применению электронной микроскопии в электровакуумной промышленности [57], приводится, в частности, значительный материал по исследованию влияния различных факторов (температура, концентрация раствора, соотношение компонентов) на величину и форму частиц простых, двойных и тройных карбонатов бария, стронция и кальция, осаждаемых из растворов. Путем термического разложения этих солей получают оксидные покрытия на катодах в электронных лампах. Была установлена зависимость эмиссионных свойств оксидных катодов от размеров и формы частиц карбонатов, причем выяснилось, что лучшие катоды получаются на основе высокодисперсных осадков. В результате была разработана технология получения тонкозернистых карбонатов, причем контроль за степенью дисперсности осадков осуществлялся при помощи электронного микроскопа. [c.222]

    Температура оказывает влияние не только на количество образовавшегося осадка, но и его дисперсный состав. С повышением температуры нафева топлив размер частиц осадка увеличиваются. [c.191]

    Влияние размеров частиц на сопротивление осадка и ткани осадков определяется действием ее на вязкость жидкости. Повышение температуры понижает вязкость фильтрата и увеличивает пропорционально скорость фильтрации. На некоторые сжимаемые осадки повышение температуры действует иначе, ио в большинстве случаев скорость фильтрации увеличивается с повышением температуры. [c.338]

    Выбор фильтров обусловлен главным образом свойствами суспензий и осадков (наряду с требованиями технологии), важнейшими из которых являются содержание твердой фазы в суспензии, средний размер частиц, агрессивность жидкой фазы, ее вязкость, удельное сопротивление, сжимаемость, консистенция и адгезионные свойства осадков. Из технологических факторов на выбор фильтров оказывают влияние качество промывки и влаго- содержание осадка, мощность производства, температура фильтрования. [c.184]

    Для обеспечения повышенной термической стабильности топлив целесообразно не связывать образующиеся свободные радикалы при помощи антиокислительных присадок, поскольку это трудно выполнимо, а использовать присадки, предотвращающие или существенно ограничивающие образование нерастворимых топливе полимеров из продуктов окисления — мономеров. В самом деле, первая фаза окисления топлив завершается на стадии образования сравнительно стабильных кислородных соединений— мономеров. Мономеры хорошо растворяются в топливе. Дальнейшее уплотнение мономеров связано с наращиванием молекул по месту свободных функциональных групп. Это достигается в результате реакций, протекающих со скоростями, намного меньшими, чем окисление. Глубиной уплотнения определяется образование жидкого или твердого полимера, плохо или совсем нерастворимого в топливе. С эксплуатационной точки зрения для топлива вполне приемлемо ограничение процесса окисления образованием лишь мономеров. Топливный раствор мономеров пройдет через фильтр, прецизионные пары насосов и топливорегулирующей аппаратуры, а также форсунки и сгорит. Однако совершенно необходимо предотвратить образование нерастворимых в топливе полимеров — смол и осадков. В том случае, если этого достигнуть полностью не удается, то для образовавшейся части полимеров необходимо обеспечить минимальный размер частиц, которые прошли бы через все зазоры, сколь малы они ни были бы. Гетерогенная система в топливе возникает с появления частиц размером много меньше 1 мк. Иными слО Вами, новая, вторая стадия окислительного уплотнения начинается в топливе с образования коллоидной системы, частицы которой подвергаются укрупнению под влиянием температуры, перемешивания, клеящей способности смол и других факторов. [c.279]


    Влияние температуры процесса на гранулометрический состав осадка представлено на рис. 1. Увеличение температуры процесса до 70° С приводит к незначительному увеличению среднего размера частиц (от 20 до 24 мкм). [c.56]

    Для постаревших (пятисуточных) осадков гидроокисей М , N1 (II), Си (II), 2п и Сс1 начало соответствующих эндоэффектов смещено, как правило, на 5—10° в область более высокой температуры. Это указывает на их более совершенную структуру — больший размер частиц и меньшее содержание неструктурной воды. Влияние старения, способа приготовления образцов (совместное и раздельное осаждения), природы компонентов и их соотношения на размер частиц, а следовательно, и положение эндоэффектов важно проследить и для систем гидроокисей, в частности бинарных. [c.95]

    Температура замораживания или точнее скорость кристаллизации жидкой фазы коагулятов оказывает влияние также на размер частиц, полученных после оттаивания осадков. Эта зависимость показана на рис. 2 на примере сульфида никеля. Приведенные графики представляют собой дифференциальные кривые распределения весовых долей пробы осадка (ДР) по размерным фракциям (Д/)) [10]. [c.73]

    Хромат и сульфат свинца относятся к соединениям, которые при малой растворимости, т. е. при склонности к образованию большого числа зародышей, способны также к значительному росту кристаллов. При соответствующих условиях размер кристаллов может быть очень большим [7]. Микроструктуру кронов определяют факторы, влияющие на растворимость хромата и сульфата свинца, в первую очередь род и избыток кислоты при осаждении (pH среды), избыток в растворе соли свинца и, в меньшей степени, температура, поскольку ее влияние на растворимость невелико. Определенное влияние оказывает также скорость перемешивания при осаждении. Роль кислоты заключается н регулировании не только дисперсности осадка, но и совершенства кристаллической решетки в кислой среде кристаллизация проходит медленнее и, следовательно, более упорядоченно, в связи с чем образуются кристаллы с меньшим числом дефектов. Из кислот наиболее активны соляная и азотная, и наименее —уксусная. В соответствии с этим наименее стойкими являются крона из ацетата свинца, наиболее стойкими — из нитрата и хлорида свинца. -При получении кронов различают (условно) две стадии осаждение, заключающееся в выделении хромата и сульфата свинца в осадок в виде мелких частиц, и вызревание, связанное с ростом кристаллов во время пребывания осадка в маточном растворе. Для каждой стадии следует предусмотреть особые условия (рис. Х-5 — Х-7). [c.248]

    Поскольку N и Ь зависят от температуры, интенсивности перемешивания раствора, примесей и ряда других факторов, условия кристаллизации, в конечном итоге, оказывают на гранулометрический состав продукта существенное влияние. В частности, с помощью примесей регулируется число зародышей, а следовательно, и крупность кристаллов. То же относится и к температуре, и к перемешиванию. Температура, оказывая влияние на степень пересыщения и скорость роста, регулирует число и размеры растущих кристаллов. Перемешивание препятствует образованию агрегатов, обеспечивает более однородные условия роста, но одновременно способствует образованию вторичных зародышей. Таким образом, оно может влиять как на расширение, так и на сужение интервала размеров содержащихся в осадке частиц. [c.121]

    На процессы образования осадков оказывают влияние количество образующихся коллоидных частиц. Вид, размеры и количество различных механических примесей, температура, электрическое поле, наличие высокомолекулярных продуктов окисления с активными функциональными группами. Молекулы, имеющие активные функциональные фуппы, высокую полярность, большой дипольный момент, способствуют укрупнению частиц не растворимого в горючем осадка. [c.79]

    Отделение мелкодисперсных осадков на воронке Бюхнера часто отнимает много времени. Одиако существуют приемы, позволяющие ускорить эту операцию. Так, можно коагулировать мелкие частички нагреванием взвеси при температуре кипения ( ли близкой к кипению) или механическим перемешиванием. Если твердое вещество выделяют путем осаждения, то на размеры образующихся частиц большое влияние оказывают скорость и температура осаждения. Если иа отделение осадка требуется много времени, то во избежание образования в слое осадка трещин , нарушающих разрежение, пользуются резино-вы.м предохранителем (рис. 80). [c.294]

    От температуры воды зависят скорость формирования коагулированной взвеси и конечный размер хлопьев. При низких температурах коагуляция протекает вяло. Это является следствием замедленного теплового движения молекул, повышенной вязкости среды, уменьшения числа столкновений частиц и снижения прочности хлопьев. Причем даже интенсивное перемешивание не в состоянии компенсировать отрицательное влияние низких температур. С повышением температуры воды ускоряются химические реакции и кристаллизация осадков, улучшается их осаждение. Однако повышение температуры сверх 40 °С ухудшает эффект осветления вследствие более быстрого броуновского движения коллоидных частиц, при котором тормозится [c.162]


    Влияние температуры. Известно, что если осадок имеет положительный коэффициент растворимости, то нагревание, увеличивая растворимость, обычно благоприятно сказывается на качестве осадка. Гофер [2] на основе изучения размеров частиц осадков как для хорошорастворимых, так и для малорастворимых соединений, дает эмпирическое выражейие, связывающее растворимость с величиной частиц  [c.72]

    Главная трудность в турбидиметрии и нефелометрии — подыскание условий, при которых получаются воспроизводимые суспензии. На поглощение или рассеяние света могут резко влиять небольшие изменения в способе добавления осадителя, в температуре и во времени, проходящем до наблюдения. От этих факторов зависит первоначальный и последующий размеры частиц осадка. Кроме того, большое влияние могут оказывать электролиты. Малорастворимые вещества сильно отличаются по их пригодности для применения в турбидиметрии и нефелометрии. Же ла тельно, чтобы осадок был очень мало растворим, чтобы ега образование шло быстро и чтобы он был окрашен или непрозрачен (последнее — для турбидиметрии). Оптическая плотность коллоидных растворов часто изменяется линейно в зависимости-от концентрации вещества в широких пределах, особенно если вещество сильно абсорбирует свет. Это соотношение не соблюдается при очень малых концентрациях. Коллоидные растворы теллура, получаемые осаждением хлоридом олова (II), коллоидное золото (стр. 235), соединение серебра с диэтиламинобензил-иденроданином, ферроцианид меди и суспензии сульфидов многих тяжелых металлов показывают линейное соотношение. Пр суспензиях хлорида серебра получается более сложная форма [c.88]

    Главная трудность в турбидиметрии и нефелометрии — определение условий, при которых можно получить воспроизводимые по свойствам суспензии. На поглощение или рассеяние света могут резко влиять небольшие изменения в способе добавления осадителя, в температуре и времени, проходящем до наблюдения. От этих факторов зависит первоначальный и последующий размеры частиц осадка. Кроме того, большое влияние могут оказывать электролиты. Малорастворимые вещества сильно отличаются по их пригодности для применения в турбидиметрии и нефелометрии. Желательно, чтобы осадок был очень мало растворим, чтобы его образование шло быстро и чтобы он был окрашен или непрозрачен (последнее — для турбидиметрии). Оптическая плотность коллоидных растворов часто изменяется линейно в зависимости от концентрации вещества в широких пределах, особенно если вещество сильно поглощает свет. Это соотношение не соблюдается при очень малых концентрациях. Коллоидные растворы теллура, получаемые осаждением хлоридом олова (И), коллоидное золото (стр. 459), соединение серебра с диэтиламинобензилиденроданином, ферроцианид меди и суспензии сульфидов многих тяжелых металлов показывают линейное соотношение в значительной области концентраций. При определении на суспензиях хлорида серебра получается более сложная форма кривой экстинкция—концентрация (стр. 735). При колориметрических определениях, основанных на образовании лаков, при которых реактив (краситель) адсорбируется на поверхности осадка с изменением окраски, часто обнаруживается, что при низких концентрациях определяемого элемента имеется практически линейное соотношение между экстинкцией и концентрацией. Этого и следовало ожидать, так как при большом избытке реактива поверхность осадка насыщается им, и тогда в определенных пределах интенсивность окраски пропорциональна концентрации коллоидного осадка. Если соотношение [c.111]

    С повышением молекулярной массы полимера образуются более крупные агрегаты, однако при этом увеличиваются стерические затруднения. Поэтому эффективная флокуляция наблюдается при оптимальном соотношении размеров частиц и макромолекул полимера. Н --эффективность действия флокулянтов оказывает влияние величина pH. Так, при флокуляции угольных суспензий полиакриламидом наиболее плотные флокулы образуются при pH 5—7, при этом достигаются максимальная скорость осаждения и минимальный объем осадка. Оптимальное значение pH зависит от природы флокулянта. Температура в интервале О—30 °С оказывает незначительное влияние на флокуляцию, хотя при низких температурах (3—7 °С) дозу активной кремниевой кислоты рекомендуют увеличить в 1,5 раза. Большое значение имеет последовательность введения коагулянтов и флокулянтов. Вводить флокулянт целесообразно после завершения коагуляции, обычно через 0,5—5 мин после введения коагулянта. [c.186]

    В работе [31] значительное внимание уделено изучению влияния условий получения коллоидных растворов и состава частиц на структуру последних (исходные компоненты, температура, содержание воды в осадке и т. п.). Обнаружена чувствительность ультрамикрокристаллов к условиям их зарождения и составу среды. Эти факторы отражались не только на размере, но и на форме частиц. В дальнейшем, используя новый в то время метод электронной микроскопии, был детально изучен сам процесс формирования таких частиц. Наиболее существенным результатом оказался обнаруженный В. А. Каргиным и 3. Я. Берестневой на примере коллоидного раствора пятиокиси ванадия (впоследствии и на других объектах) двухступенчатый характер процесса — вначале образуются глобулы аморфного вещества, которые впоследствии превращаются в кристаллы. В литературе встречались отдельные указания на присутствие в коллоидных растворах шарообразных (нуклеарных, как их называли) частиц [29]. Большой заслугой В. А. Каргина и 3. Я. Бе-рестиовой является то, что им впервые удалось, используя методы >ле-ктронографического и электронно-микроскопического анализов, проследить все стадии образования отдельной коллоидной частицы. На множестве объектов было показано, что образование частиц происходит через истинные расл воры, в которых при пересыщении образуются коллоид ные частицы, имеющие аморфную структуру и шарообразную форму. А затем, но мере старения золя, наблюдается. процесс кристалли.за-ции, начинающийся внутри частицы и постепенно всю ее захватывающий. [c.86]

    В ряде работ изучалось влияние различных факторов (прежде всего температуры и концентрации растворов) на дисперсность образующихся осадков, причем в основном были подтверждены известные ранее закономерности. В Японии систематические исследования такого рода были проведены Суито с сотрудниками. Ими было показано, ч.то в водно-спир-товых растворах частицы осадка сульфата бария имели тем меньшие размеры, чем выше содержание спирта, т. е. чем меньше растворимость осадка в растворе [51]. При постоянном содержании спирта размеры выделяющихся частиц увеличивались с уменьшением концентрации растворов. Морфологически осадки представляли собой преимущественно агрегаты округлых частиц, однако при некоторых условиях наблюдались частицы веретенообразной формы или в виде гексагональных пластинок. Исследование при помощи микродифракции показало, что частицы всех форм и размеров обладали [c.221]

    Выбор фильтров обусловлен главным образом свойствами суспензий и осадков (наряду с требованиями технологии), важнейшими из которых являются содержание твердой фазы в суспензии, средний размер частиц, агрессивность жидкой фазы, ее вязкость, удельное сопротивление, сжимаемость, консистенция и адгезионные свойства осадков. Из технологических факторов на выбор фильтров оказывают влияние качество промывки и влагосо-держание осадка, мощность производства и, как правило, связанная с ней периодичность или непрерывность основных операций, а также температура фильтрования. Немаловажна и стоимость основного и вспомогательного оборудования, используемого при фильтровании. [c.225]

    Изменение структуры Ni—Р покрытий под влиянием нагрева хорошо просматривается при металлографических исследованиях. В исходном состоянии на микрофотографиях обнаруживается ряд параллельных слоев, отделенных один от других темными полосами, которые, как полагают, характеризуют изменение концентрации фосфора по толщине осадка. Частицы химического соединения NigP становятся различимыми на микрофотографиях образцов, подвергавшихся часовому нагреву при 500° С и более. По мере повышения температуры или длительности нагрева эти частицы коагулируют и становятся еще более различимыми. После нагрева при 700° С (и более) слоистость в осадках исчезает, происходит дальнейшее увеличение размеров частиц интерметаллического соединения NI3P. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Температура, влияние размер частиц осадка: [c.272]   
Основы аналитической химии Часть 2 (1979) -- [ c.144 , c.150 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Частицы размер

Частицы размер см Размер частиц



© 2025 chem21.info Реклама на сайте