Стоимость: 1500 руб.
Содержание
1.1. Определение и классификация латексов
1.2. Особенности дисперсности латексов
1.3. Вязкость латексов и факторы, влияющие на нее
1.4. Заряд и электрокинетический потенциал частиц в латексах, межфазные характеристики
2.1. Агрегативная устойчивость
2.2. Коагуляция электролитами
2.3. Механическая коагуляция и замораживание
Заключение
Список литературы
…Нужна такая же работа?
Оставь заявку и получи бесплатный расчет
Несколько простых шагов
Оставьте бесплатную заявку. Требуется только e-mail, не будет никаких звонков
Получайте предложения от авторов
Выбирете понравившегося автора
Получите готовую работу по электронной почте
На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
1.1. Определение и классификация латексов
Латекс — микрогетерогенные природные (млечный сок каучуконосных растений) или искусственные системы, которые представляют собой водные дисперсии коллоидных каучуковых частиц (глобул), стабилизированных поверхностно-активными веществами эмульгаторами.
Современный ассортимент латексов, выпускаемых в различных странах, насчитывает сотни наименований. Поэтому совершенно необходимой является классификация латексов по тем или иным признакам.
Латексы классифицируют прежде всего в зависимости от их происхождения. В соответствии с этим признаком различают латексы: натуральные, синтетические, искусственные и модифицированные (последние можно отнести к этому типу классификации несколько условно).
Натуральный латекс представляет собой млечный сок каучуконосных растений (деревьев, кустарников или ползучих растений), однако в настоящее время он добывается только из бразильской гевеи.
…
1.2. Особенности дисперсности латексов
Частицы синтетических латексов имеют, как правило, сферическую или близкую к ней форму. В ряде случаев в устойчивых латексах образуются вторичные частицы — гроздья слипшихся, но не коалесцировавших (т. е. не слившихся) первичных глобул. На рис. 1 приведены некоторые типичные электронные микрофотографии синтетических латексов.
Рис. 1. Электронные микрофотографии синтетических латексов: а — латекс, состоящий из отдельных глобул; б — агрегированный латекс
Диаметры частиц синтетических латексов обычно лежат в пределах 10-6 – 10-5 см. Форма и размеры частиц синтетических латексов тесно связаны с механизмом и физико-химическими особенностями процесса эмульсионной полимеризации. Не останавливаясь специально на характеристике эмульсионной полимеризации, обстоятельно рассматриваемой в соответствующих руководствах, отметим лишь следующее.
…
1.3. Вязкость латексов и факторы, влияющие на нее
Вязкость синтетических латексов является важным технологическим параметром, во многом определяющим их поведение, как в процессе получения, так и при последующей переработке.
Вязкость системы в процессе синтеза оказывает решающее влияние на возможность эффективного отвода теплоты полимеризации, т. е. поддержания заданной температуры в реакторе при выбранных размерах аппарата и условиях перемешивания. Очевидно, что экономически должно быть выгодным, при прочих равных условиях, использовать полимеризаторы максимального объема и рецепты полимеризации, обеспечивающие максимальную скорость реакции при минимальном относительном количестве водной фазы. Однако успешной реализации этих требований на практике препятствует именно высокая вязкость полимеризационной системы, особенно при низких температурах полимеризации, .необходимых в целом ряде случаев для обеспечения нужного качества продукции (полимеров и товарных латексов).
…
1.4. Заряд и электрокинетический потенциал частиц в латексах, межфазные характеристики
Частицы латексов, синтезированных с применением ионогенных эмульгаторов, электрически заряжены и обладают электрофоретической подвижностью. Знак заряда определяется природой эмульгатора. Так, анионактивные эмульгаторы сообщают частицам отрицательный электрический заряд, поскольку на их поверхности в данном случае адсорбируются поверхностно-активные анионы.
Общепринятые в коллоидной химии представления о структуре диффузного двойного электрического слоя ионов, возникающего на границе частица — среда, могут быть распространены и на латексы.
В связи с коагулирующим действием электролитов широкое распространение приобрели взгляды, согласно которым агрегативная устойчивость синтетических латексов, стабилизованных адсорбционными слоями ионогенных эмульгаторов, связана с зарядом латексных частиц и структурой двойного электрического слоя ионов, образующегося у их поверхности.
…
2.1. Агрегативная устойчивость
Об агрегативной устойчивости латексов, строго говоря, можно рассуждать лишь условно, поскольку они (в отличие, например, от растворов полимеров или мыл) термодинамически неустойчивы, как и подавляющее большинство систем с высокоразвитой межфазной поверхностью. Тем не менее, на практике удается так подбирать рецептуру и условия эмульсионной полимеризации, чтобы предотвратить коагуляцию получаемых латексов не только в процессе их синтеза, но и в условиях предварительной переработки (отгонки непрореагировавших. мономеров, перекачки насосами, концентрирования и т. п.) и более или менее длительного хранения. Такую псевдоустойчивость системы невозможно обеспечить простым снижением ее межфазного натяжения, поскольку свободная межфазная энергия в латексе в любом случае остается положительной.
…
2.2. Коагуляция электролитами
Как уже было указано, теория ДЛВО удовлетворительно описывает некоторые факты, связанные с коагуляцией синтетических латексов, стабилизованных ионными ПАВ, под действием электролитов. К сожалению, количественная проверка применимости основных уравнений этой теории к латексам встречает серьезные затруднения в связи с практической невозможностью достаточно точного экспериментального определения ряда параметров в указанных уравнениях, в частности потенциала диффузной части двойного слоя φδ и константы Хамакера А (дисперсионного взаимодействия), скорректированной с учетом наличия гидратированных адсорбционных слоев. Попытки такого рода с полистирольными латексами не привели к положительным результатам.
Устойчивость смесей различных латексов к электролитам определяется порогом коагуляции менее устойчивого компонента, который образует исходные центры коагуляции смеси.
…
2.3. Механическая коагуляция и замораживание
Классическая гидродинамика рассматривает механическую коагуляцию коллоидных дисперсий только под одним углом зрения: во сколько раз больше вероятность столкновений частиц в ламинарном и турбулентном потоках, чем в покоящейся среде (за счет одного лишь броуновского движения). При этом, полагая все соударения эффективными, сравнивают значения скорости быстрой коагуляции а) по Смолуховскому (броуновской коагуляции) и б) в поле напряжений сдвига (градиентной коагуляции), т. е. игнорируется фактор относительной эффективности столкновений частиц в том и другом случаях. Между тем, реальные синтетические латексы, благодаря наличию гидратированных защитных оболочек, в отсутствие астабилизующих влияний могут храниться без заметных изменений неопределенно долгое время, т. е. вероятность эффективных соударений глобул и соответственно скорость их броуновской коагуляции практически равны нулю.
…
Заключение
Латекс — микрогетерогенные природные или искусственные системы, которые представляют собой водные дисперсии коллоидных каучуковых частиц (глобул), стабилизированных поверхностно-активными веществами эмульгаторами.
Латексы классифицируют: натуральные, синтетические, искусственные и модифицированные (последние можно отнести к этому типу классификации несколько условно).
Частицы синтетических латексов имеют, как правило, сферическую или близкую к ней форму. Диаметры частиц синтетических латексов обычно лежат в пределах 10-6 – 10-5 см.
По мере протекания процесса эмульсионной полимеризации вязкость латексов системы изменяется с изменением межфазной поверхности.
…
Узнайте сколько будет стоить выполнение вашей работы
Список использованной литературы
- 1. Вережников, В.Н. Коллоидная химия поверхностно-активных веществ: Учебное пособие / В.Н. Вережников, И. Гермашева. - СПб.: Лань, 2015. - 304 c.
- 2. Волков, В.А. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы: Учебник / В.А. Волков. - СПб.: Лань, 2015. - 672 c.
- 3. Фридрихсберг, Д.А. Коллоидная химия поверхностно-активных веществ: Учебное пособие / Д.А. Фридрихсберг. - СПб.: Лань, 2015. - 304 c.
- 4. Еркова Л. Н., Чечик О. С. Латексы. - Л.: Химия, 1983. - 224 с.
- 5. Готлиб Е.М., Колтун Э.Е., Аверко-Антонович И.Ю. Применение пластификатора ЭДОС для водных дисперсий каучуков и полимеров // Тезисы докладов V Юбилейной Российской научно-практической конференции резинщиков. М., 1988. С.244-245.
- 6. Азаров, В.И. Применение синтетических латексов для получения пленок на основе различных видов бумаг / В.И. Азаров, В.А. Винославский, А.Н. Зарубина и др. // Науч.тр. МГУЛ, вып. «Технология и оборудование для переработки древесины». - М.: МГУЛ, 2014.- С. 83-87.
- 7. Практикум по коллоидной химии (коллоидная химия латексов и поверхностно-активных веществ). Под ред. Р. Э. Неймана. Учеб. пособие для вузов. М., «Высшая школа», 1971. - 176 с.
- 8. Винославский, В.А. Декоративно-защитные покрытия на основе полиуретановых латексов / В.А. Винославский, В.И. Азаров, А.Н.Зарубина // Вестник МГУЛ - Лесной вестник. - 2012. - №3(86) - С. 137-140.
- 9. Аверко-Антонович, И.Ю. Синтетические латексы: химико-технологические аспекты синтеза, модификации, применения / И.Ю. Аверко-Антонович. М.: Альфа-М, 2005. - 680 с.
- 10. Кочнев, А.М. Физикохимия полимеров / А.М. Кочнев, А.Е. Заикин, С.С. Галибеев и др. - Казань: Изд-во «Фэн», 2003. - 512 с.
- 11. Лебедев А. В. Коллоидная химия синтетических латексов. Л. «Химия», 1976. – 101 с.