![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Прочность структуры.
Прочность структуры один из важных показателей коллойдных растворов Нормальная прочность структуры способна удерживать тяжелый шлам в растворе во взвешенном состоянии, закупоривать поры и трещины, образовывать прочную корочку на стенках скважины, и тем самым предотвращать осложнения и аварии прибуренити скважин (набухание, разупрочнение породы, осыпи, обвалы и т.д.) Как отмечено выше, прочность структуры раствора зависит от активности
f = (1.10) Поэтому прочность структуры можно регулировать изменением гидрофильности и толщины гидратнотной оболочки. Активность функциональный групп, как отмечено, определяют по формуле Полинга (см. 1.1) Как видно из формулы, регулировать активность функциональной группы можно введением в раствор катионактивных электролитов. С увеличением валентности катионов эффективность снижения гидрофильности (потенциала) твердой фазы повышается (рис 1.5)
Рис. 1.5. Зависимость электрокинетического потенциала глинистых частиц от концентрации электролита одно-(1), двух-(2) и трехзарядных (3) противоионов.
Влияние зависимости прочности структуры от толщины гидратнного слоя (диаметра капилляра) можно определить по высоте столбика воды в капилляре изготовленного из гидрофильного материала (например, стекла). При опускании капилляра в сосуд с водой за счет поверхностной энгергии вода в капилляре будет подниматься до тех пор пока вес ее не сравняется с поверхностной энергией капилляра ρ gh=σ |r
откуда d=2r=2σ |ρ gh
|