何が凝固すか? の閾値は凝固します。 の規電解液の凝固

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2019-01-07 05:20:40

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コロイド化学の科学の分散システムの界面-表面現象の基礎理論では凝固します。 の閾値の凝集により多くの要因です。 コロイド化学のほか、彼女の研究の吸着、接着性、濡れ性およびその他の現象の分散システムです。 本稿では焦点の一つは、しと密接に関係します。

凝固閾値および凝集

凝集にあたって

血液凝固すか? ラテン語ることは、凝集-凝縮の化合物を用いた微粒子分散システムとその変わりに伴う密着性の関連にも同様に化学、物理学です。 これは形成の凝集構造です。 この理論は次のように構成しますが、分散相の粒子がブラウン運動(独立)の二つの粒子の寄せるターンと定義することができ、径の影響によって示されるd)です。

この距離は約等の和の半径の粒子は、接触は避けられない突然が直ちにジャンプが相互作用力の粒子に惹かれ、集ます。 確率の衝突とは、二つ以上の粒子は軽微であり、そのために魅了されるシングルまたはダブルシングルまたはダブル微粒子、トリプル、シングルです。 そこには、理論生体分子の化学反応です。 これは凝集します。 の閾値は、血液凝固因の沈降粒の形flocal(フレーク)でのゼリーです。

以上

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沈降ステムの安定

定義

血液凝固の過程について管理され、必要表示を定義します。 凝固の減少の程度分散粒子数密着させると、貼り付きます。 その結果、堆積の分散相(損失の粒子)、または変更の分散システムは、最初に示します。 観察でき、自然のが当然として凝集ます。 この高齢化コロイド溶液(ゾル)の分割を分散媒と固相の最小エネルギーです。 が人類の凝集剤(特殊試薬)をさらに人為的に凝集します。

血液凝固しきい値より少ない電解質を十分に沈殿します。 その構造は凝固します。 って形成された場合の分散システムが沈降安定します。 十分な濃度の分散相供強化の範囲の全体に分散システムです。 しかし、"硬くなった"のは全体の、液体中にしかなりませんが、コロイド分散相は、通常非常に小さいので、数%の合計重量です。

強度の凝集構造が高すぎると機械的影響の原因となりの自然回復のモバイル分散環境です。 このような(チクソトロピー性)の高分子、塗料、ワニスの凝集構造形成されると、顔料、フィラーです。 最も特徴的な例である空間グリッドを題材にして分散液の粘土を凝固とが期待できます。

堆積安定性-予防の沈降粒子が重もの重力の影響を考慮できるような住ます。 発生するすべてのroboticizingシステムでの例からも明らかなように土砂やクリーム、エマルションの分離層を純粋な分散媒層の分散相をします。 のための沈降特徴である二つのパターンに時間がかかるようになっていた沈殿どんどん大きくなっています。 最初の場合には、粒子が付着しにくいので、決し、第二の蒸着した。 最初の場合の堆積安定になるようなボラティリティです。

凝集

持続可能性

を理解して持続可能性につける能力の構成はそのままにします。 同じようなことが起き、プロセスの凝固します。 の閾値の凝集に違反する条件となります。 その時定数の濃度の分散相と連続分布を粒子です。 コロイド化学における中心テーマの一つであり問題は生と死者を選ぶの分散システムです。 これらのことには反対に、絶えずして解決しています。 例えば、保存又は破壊の分散システムです。

ただしで食品を大量に必要な安定した状態を保持し、合水からの水の抵抗が必要壊し、洗浄します。 それは、撤退の堆積物に不純物です。 または、例えば、石油-その分散相の複合体超分子形成、割り当てられて独立したミクロ相と粒がくっきりと水面に見てとれる。 ここでは、分散システムは、幅広い分野で活動します。

高齢化

率の高齢化のコロイドゾルにより多くの要因、すなわち、分離の相は、拡散係数は、半径の粒子の溶解度の温度macrophaseます。 電気凝固の加速化-高齢化が凝集能力電解液です。 の衝突粒子、いうわけではありません時間の原因となる合併でに囲まれた電気二重層からの反撥けるとそこにはすばらしいです。

と電解質を管理するこ層の破壊や変形を加速するとともに、実体ます。 の種類の電解液のリオトロピックシリーズのイオンの価電子の電解質の影響を効率化へすでに使用されています。 疎水性solsに分解できれば、電解質をもって、現実のものとなります。す。 このオブジェクトの膨大な数の理論的-実験的な作品です。

分散システム

イオン

の影響を電解質の疎水性solsの凝集効果によりイオンを担当します。 における抗凝固療法の検率の大幅な増加が、高濃度の電解液を超える臨界値(いのしきい値の凝集)します。 式で計算した場合の既知の濃度の凝集剤(電解質)の量の電解液に添加されるVの総量はSol-V30(通常十ミリグラム)です。 の大きさで相手のしきい値の凝固は、凝固能の電解質、低閾値の凝固により高い能力に電解液を凝固します。

についてはこちらをご覧ください、電解質は、そのことが、ここでの主要な活性元素のイオンは、マッチングを担当看板としては、担当の敵の電荷イオンと呼ばれる凝集活動はいつもとは反対側の担当するコロイド粒子)です。 このイオンのイオン凝集剤です。 とにより、高凝集力によると、ルールシュルツェ-ハーディーです。 間の接続にイオン凝集剤の凝固しきい値に記載の論derjaguin-Landauます。 電解凝固の規則などのルールatomicityに関する比凝集のしきい値価は、二価、三価イオンです。 Y1Y2Y3=729:11:1です。 このイオンできる729倍高速凝一桁ます。

分散相

修正

以上の時間発展のためのコロイド化学を科学としての原則の価数が設置偏差です。 の閾値の凝集によってかなり異なっており、その影響の半径イオン凝集剤の力で水分補給-吸収などの自然をイオンでは、凝集剤です。 Mnogozadachnostiイオンの効果の充電の粒子である場合、符号の変更の可能性コロイド粒子です。

を追加イオン交換カウンタ-イオン交換、吸着、拡散層ます。 合多重イオンが少なく、としては、例えば、ア3+Th4+その他にもsverhekonomichny吸着は、このイオンに置き換えを担当数のイオンの表面での粒子です。 そして、例えば、一つの代わりにはイオンのK+イオンがTh4+です。 この可能性を示しサインを担当します。

の開発

コロイドの混合物は、安定した場合にゃんこの静電反発力は、立体効果です。 そのため、凝固によって作られた以下の方法:静電反発の防止により変化するの酸又は塩を加え、そのコロイド粒子の機会に近い距離に必要な接着します。

目的の凝集を形成の凝集積する必要があり、例えば、沈殿またはフィルタリング。 場合にのみ、穀物を作るのに十分な大きさを削除します。 な凝集が極めて非現実的となり、膨大な時間です。 最適なサイズのflokul水の浄化は、例えば、数ミリ、それ以外の不純物を除去することがほぼ不可能になります。

血液凝固には二つの段階にあります:

1です。 に化学迅速に混合水の約分の凝集剤が分散されるためなかった破壊の形成flocculiます。 通常は材料を混ぜ合わせた特殊混合タンクです。

2です。 から半時間を過分は実際に起こっていることは凝集の場合は水を通複数の貯水池と減少する傾向に攪拌速度を形成する沈殿します。

特別な場合に凝集される電解質、疎水性Zolaが異なるの兆しはいたします。 通常の凝集リチャージいイオン-凝集剤、この場合、必要なものの一定比率の濃度の混合solsこの過充電が発生しました。

重要性

相互の凝集は非常に重要なにも自然と技術プロセスです。 例えば、土壌の水平線により発生する場合があり、凝集による電解質の土壌コロイドです。 塩水を加水分解し、コロイド粒子の荷、および、1(OH)3、とコロイド粒子の水は、ほとんど負電荷は、互いに凝集し、凝集粒子の沈殿します。

最も効率的な凝集、分散システムに追加した電解質を含むイオンと反対側の担当は、このように解消沈降安定します。 のためのプロセスの電解凝固使鉄塩またはアルミニウム、及びこれらの混合物です。 凝集したりする原因になり、次のようなさまざまな方法でから機械的な動きによる温度変化します。 水が入った場合は、例えば、茹でたり凍結され沈殿します。 にも影響しますので、凝固プロセスの様々な放射線の異物は、特に期待できます。 どの電解液凝固最も重要であり、そのためにも研究に広く適用されます。

疎水性sols

電解質凝集にあたって

として既に述べたように、電解凝集が最も顕著に起こるコロイドシステムのイオンスタビライザは、安定性の高いサの静電反発のコロイド粒子です。 ときであると結論づけることができと一緒に作用の電解液を低減する静電反発の粒子は、粒子の機会にこだわります。

も非常に高濃度の電解液にコロイド溶液の凝固が遅いのは早いです。 が非常に多く創出が必要であり、このためには保護用の安定性sols、表面の粒子吸着層が構造的-機械的特性が増加した。 えることによって完全に停止または防止する電解質の凝集を加え、溶液-高分子化合物、ナトリウムCaseinate、ゼラチン、卵アルブミン、ダイナミックレンジの広いします。


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ZH: https://tostpost.com/zh/education/14117-what-is-coagulation-the-threshold-of-coagulation-the-rules-of-the-elec.html






Alin Trodden - 記事の著者、編集者
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