中文名称 | 胶体稳定性 | 释 义 | 润滑脂抵抗分油的能力 |
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影响因素 | 离子大小等 | 俗 称 | DLVO理论 |
有专门做地震安全性评价的单位,地震局啥的,一般一个场地3-5万。
动稳定性是指系统在运行中受到大扰动后,保持各发电机在较长的动态过程中不失步,由衰减的同步振荡过程过度到动稳定状态的能力。静稳定性是飞机偏离平衡位置后的最初趋势。如果飞机趋向于返回它先前的位置就称之为静...
基坑的稳定性主要内容包括:基坑边坡整体稳定性、支护结构抗滑移稳定性、支护结构抗倾覆稳定性、基坑底土体抗隆起稳定性、基坑底土体抗渗流稳定性及基坑底土体抗突涌稳定性,具体工程视具体情况确定。参考资料:百度...
基于渗透稳定性分析的尾矿库坝体稳定性研究——论述了尾矿库坝体稳定性分析主要理论,鉴于浸润线位置对坝体稳定性的重要影响,从尾矿库坝体渗透稳定性分析出发,提出通过坝体渗流稳定分析计算坝体稳定性的理论;强调了水对尾矿坝稳定性分析的重要作用,总结了尾...
斜坡岩(土)体稳定性的工程地质分析 1 基本要领及研究意义 斜坡或边坡在形成过程中, 其内部的应力状态也将发生变化, 引起应力重分 布→应力集中→斜坡变形、破坏→危及安全。 斜坡变形、破形或多样:崩、滑为主要、剧烈的形式。 斜岩土体稳定工程地质分析的重要任务是: * 斜坡稳定性评价和预测 * 设计合理的边坡及制定有泖的斜坡整治措施 2 斜坡岩体应力分布特征 2.1 斜坡应场的基本特征 斜坡形成后引起斜坡临空面周围卸荷回弹, 在坡面附近造成应力重分布, 其 特点如下: (1)最大重应力近于平行临空面,最小重应力近于与坡面正交。 (2)坡脚剪应力集中形成剪应力增高带,坡顶附近出现拉应力。 (3)最大剪应力迹残由原来的直线变为近似圆弧线,并凹向临空面 (4)坡面的实际径向压力为零。 远离斜坡面的岩体内,地应力逐渐恢复状态。 2.2 影响斜坡岩体应力分布的重要因素 a. 原始应力状态 b.
主要靠其强的溶剂化作用与胶粒的水化层。由于胶粒周围的水化层阻碍了粒子的相互聚结,水化层越厚,稳定性越大。因此,凡能破坏胶粒水化层的因素,均能引起亲水胶体的不稳定。如在亲水胶体中添加少量电解质时,不会因相反电荷的离子作用而引起凝结。一旦水化层被除去,形成了疏水胶粒后,则很容易发生凝结面析出沉淀。例如阿拉伯胶、琼脂等胶液中添加乙醇脱水后,胶粒失去水化层,遇阳离子即发生凝结。同样,若在亲水胶体中加入大量电解质,由于电解质离子本身具强烈的水化性质,加入后,脱掉了胶粒的水化层,也必引起凝结与沉淀。此作用称为盐析。
在亲水胶体中加入大量乙醇、丙酮、糖浆等脱水剂,亦可使溶剂化了的胶粒水化层破坏,脱水而析出。或者虽未析出,但对电解质的敏感性增加而更易盐析。医。学教育网搜集整理
亲水胶体若久经光、热、空气等影响而发生化学变化,其变化产物又具有较小的溶解度时,也会出现凝结现象。如在胶体溶液中加入不相混合的液体后通电,或猛烈振摇,或煮沸、冰冻时,均能产生部分或全部胶粒的凝结。紫外线与X射线亦能使胶液对电解质敏感
胶体絮凝亦称胶体凝聚。利用电解质或其他试剂使胶体颗粒增大甚至沉淀的现象。胶态分散体因质点很小,强烈的布朗运动使其具有一定的动力学稳定性而不致很快沉降。但当少量电解质加人溶胶或悬浮液中时,胶粒碰撞后开始黏结在一起,胶体团聚物增大,并形成迅速下沉的絮团,浑浊的溶胶或悬浮液分成底部的沉积物和上层澄清液,这种现象称为絮凝或凝聚。此时溶胶或悬浮液处于絮凝态、凝聚态或胶体不稳定态。
用以引起胶体絮凝的电解质称为絮凝剂。如果除去分散体系中的电解质,同时搅拌,通常可以恢复到原来的颗粒分散状态。溶胶的这种复原称为散凝、胶溶或稳定作用。絮凝作用是胶粒间的范德华力和静电斥力共同作用的结果。范德华力的大小主要取决于胶粒的大小和形状,而不受电解质的影响。静电斥力主要由胶粒的表面电荷引起,它随着电解质浓度的增大而减小。在不含电解质的分散介质中静电斥力占优势,这时分散体系是稳定的。但在含电解质的介质中,当排斥力减小、吸引力占优势时,分散体系便发生絮凝。电解质种类和浓度是影响胶体絮凝的重要因素。不同电解质对同种溶胶的絮凝能力明显不同。
【学员问题】胶体颗粒的脱稳是什么?
【解答】要使胶体颗粒沉降就必须破坏胶体的稳定性,促使胶体颗粒互相接触,成为较大的颗粒,关键在于减少胶体的带电量。这可以通过压缩扩散层厚度,降低ξ电位来达到。这个过程就叫做胶体颗粒的脱稳作用。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。