ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Зависимость адгезии от формы частиц и свойств поверхности из "Адгезия пыли и порошков 1976 " Особенности адгезии цилиндрических и других частиц правильной формы. Так же, как и в воздушной среде, адгезия частиц в жидких средах, форма которых отличается от шарообразных, имеет ряд особенностей. Рассмотрим прежде всего адгезию в водной среде цилиндрических частиц диаметром 40 мкм различной длины в интервале 100—600 мкм на стеклянной поверхности. Распределение прилипших частиц по силам адгезии в жидкой среде, так же как и в воздухе (см. рис. V, 11), подчиняется нормально-лога-рифмическому закону [194]. [c.203] Длина частиц, мкм. . [c.203] Среднее квадратическое отклонение. . [c.203] Медианная сила адгезии f 10 , дин. . . [c.203] Средняя сила адгезии f р - 10=, дин. ... [c.203] Таким образом, развитые ранее представления о нормальнологарифмическом распределении прилипших частиц по силам адгезии могут быть использованы для адгезии цилиндрических частиц в жидкой среде. Проведенные исследования по силам адгезии цилиндрических частиц показывают, что средняя сила адгезии этих же частиц в воздушной среде составляет для частиц длиной 100, 200 и 300 мкм соответственно 7,6-10- 15,6-10-2 и 23,5-10-2 дин, т. е. в 15—20 раз больше, чем средняя сила адгезии этих же частиц в жидкой среде [160]. Еще большее различие между адгезией цилиндрических частиц в воздушной и водной средах будет при взаимодействии с шероховатой стальной поверхностью, обработанной по 5-му классу чистоты. [c.203] Силы адгезии на воздухе и в водной среде в зависимости от длины цилиндрических частиц отличаются в 15—40 раз. [c.204] распределение по силам адгезии цилиндрических частиц в жидкой среде подчиняется нормально-логарифмическому закону. Это дает возможность определить медианную и среднюю силы адгезии. Средняя сила адгезии цилиндрических частиц в водной Среде меньше, чем на воздухе, что обусловлено расклинивающим действием тонкого слоя жидкости. [c.204] Пользуясь методикой Б. В. Дерягина, определено взаимодействие частиц, форма которых соответствует эллипсоиду [195]. Одновременно определяли взаимодействие сферических частиц. Если обозначить отношение между силой адгезии эллиптических частиц и сферических частиц через [Хад, то оно изменяется в зависимости от соотношения между главными осями эллипса. Если отношение между главными осями эллипса изменяется от 6-10 до 8-10 , то величина Хад будет в пределах от 10 до 10+ . Когда Лад больше единицы, то адгезия частиц эллипсообразной формы увеличивается по сравнению с адгезией сферических частиц. Это имеет место в том случае, когда продолговатые эллипсообразные частицы контактируют с плоской поверхностью в направлении, соответствующем большей оси эллипса. [c.204] Особенности отрыва частиц различной формы методом наклона поверхности. Особенности адгезионного взаимодействия частиц различной формы проявляются при отрыве их методом наклона поверхности (см. И). Движение оторванных частиц по наклонной поверхности в жидкой среде будет происходить при условии преодоления сопротивления этой среды. Поэтому адгезия частиц будет определяться по формуле (П1,1) за вычетом сопротивления жидкой среды, которое для частиц различной формы будет различно. [c.204] Диаметр частиц, мкм. . . [c.204] Из приведенных данных следует, что формы и размеры частиц оказывают влияние на их адгезию в водной среде. Адгезия продолговатых частиц, имеющих эквивалентный размер 100 и 50 мкм, выше, чем сферических частиц. Поверхность продолговатых частиц и зона их контакта с подложкой больше, чем у сферических частиц, что и приводит к увеличению сил адгезии продолговатых частиц. [c.205] При отрыве частиц методом наклона поверхности отрыв частиц зависит от их положения относительно поверхности. Поэтому изучалась адгезия продолговатых частиц, контактирующих с поверхностью большей и меньшей стороной основания. Результаты отрыва частиц продолговатой формы приведены в табл. VI, 5 [185]. [c.205] Адгезия тех частиц, которые контактируют с поверхностью большей стороной основания, выше по сравнению с адгезией в том случае, когда частицы соприкасаются с поверхностью меньшей стороной основания. [c.205] Адгезия частиц в зависимости от способности твердых поверхностей смачиваться. Адгезия обусловлена свойствами контактирующих тел, что в свою очередь определяет способность этих тел смачиваться жидкостями [8, с. 43]. Поэтому имеет место определенная закономерность между краевым углом контактирующих тел и адгезией частиц [21]. [c.205] С ростом краевого угла адгезия слоя частиц уменьшается, т. е. к гидрофобной поверхности прилипает меньшее число частиц, чем к гидрофильной. [c.205] Таким образом, по значению краевого угла можно оценить адгезионную способность порошков [196]. В случае адгезии слоя частиц обнаружена определенная корреляция между смачиванием и силой адгезии. [c.206] Подобная корреляция обнаружена в случае адгезии отдельных частиц. Причем помимо качественной оценки проведено определение количественных закономерностей, определяющих зависимость средней силы адгезии от способности твердых тел смачиваться [21]. [c.206] Вернуться к основной статье