Коагуляция
КОАГУЛЯЦИЯ (от лат. coagulatio- свертывание, сгущение), объединение частиц дисперсной фазы в агрегаты вследствие сцепления (адгезии) частиц при их соударениях. Соударения происходят в результате броуновского движения, а также седиментации, перемещения частиц в электрич. поле (электрокоагуляция), мех. воздействия на систему (перемешивания, вибрации) и др. Характерные признаки коагуляции - увеличение мутности (интенсивности рассеиваемого света), появление хлопьевидных образований - флокул (отсюда термин флокуляция, часто используемый как синоним коагуляции), расслоение исходно устойчивой к седиментации системы (золя) с выделением дисперсной фазы в виде коагулята (осадка, сливок). При высоком содержании частиц дисперсной фазы коагуляция может приводить к отверждению всего объема системы вследствие образования пространств, сетки коагуляц. структуры (см. Гели, Структурообразование). В относительно грубодисперсных системах (суспензиях) при отсутствии броуновского движения первичных частиц о коагуляции можно судить по изменению седиментации - от оседания независимых первичных частиц с постепенным накоплением осадка (бесструктурная седиментация) к оседанию агрегатов сплошным слоем; при достаточно высокой концентрации частиц в системе такой слой образует четкую границу (структурная седиментация). Кроме того, коагуляция приводит к увеличению конечного объема осадка. коагуляция сама по себе (не осложненная изотермич. перегонкой или коалесценцией) не приводит к изменению размера и формы первичных частиц (см. Дисперсные системы). Коагуляция наиб. характерна для дисперсий твердых в-в (золей, суспензий), в к-рых, в отличие от эмульсий и пен, коалесценция невозможна даже при непосредств. контакте частиц после прорыва разделяющих их пленок жидкости. Процесс, обратный коагуляции,-распад агрегатов до первичных частиц, наз. пептизацией. Между -коагуляцией и пептизацией может устанавливаться динамич. равновесие, к-рое для систем с броуновским движением частиц отвечает условию:
где Е - энергия связи частиц в контакте, z - координац. число частицы в пространств, структуре коагулята, v3 - объем, приходящийся на одну частицу в золе (при концентрации частиц nv3=1/n), vк - эффективный объем, в к-ром происходят смещения частицы относительно положения равновесия в пространств, коагуляц. структуре, k постоянная Больцмана, Т-абс. т-ра. В лиофильных дисперсных системах, характеризующихся низкими значениями уд. межфазной энергии и соотв. энергии связи Е, могут реализоваться условия, когда 1/2zEt=3h/4kTn0a,
где h - вязкость среды, n0 - исходная концентрация частиц, a - т. наз. коэф. замедления коагуляции. При безбарьерной ("быстрой") коагуляции, когда скорость коагуляции равна числу соударений частиц в единицу времени, a=1; при наличии энергетич. барьера a < 1 ("медленная" коагуляция).
Ещё по теме
Коагуляция в коллоидных системах — основные аспекты и применение
Коагуляция дисперсных систем
Устойчивость и коагуляция коллоидных систем
Концентрационная коагуляция и её механизмы
Кинетика коагуляции — механизмы и процессы
Коагуляция стерически стабилизированных систем
Коагулянты — применение и виды
Коагуляционные структуры в дисперсных системах
Коагуляция дисперсных систем с неионогенными ПАВ
Коацервация и её роль в химии и биологии
Механизмы нейтрализационной коагуляции
Теория быстрой коагуляции М. Смолуховского
Теория коагуляции — основные принципы и современные подходы
Гетерокоагуляция в дисперсных системах
Агрегативная устойчивость дисперсных систем
Электролитная коагуляция и устойчивость дисперсных систем
Управление структурообразованием в дисперсных системах
Пептизация — процесс и применение в технологии