Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Физико-химические основы нанотехнологий. Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.08.2026
Размер:
1 Мб
Скачать

Схема захлопывания кавитационных пузырьков с образованием микроструй представлена на рис. 22.

Рис. 22. Схема образования кумулятивных микроструй жидкости: а – исходный сферический пузырек; б – сплющивание

со стороны высокого давления: в – образование углубления; г – возникновение высокоскоростных микроструй жидкости

Наибольшей эффективности диспергирования достигают при оптимальном времени обработки. При кратковременной обработке происходит недостаточное измельчение, а при слишком длительной обработке возникает агрегация частиц с образованием достаточно крупных конгломератов.

Оформление результатов

По результатам исследования заполните таблицу и постройте соответствующие графики зависимости от времени ультразвукового диспергирования. Сформулировать вывод в соответствии с целью работы.

Таблица

Экспериментальные результаты

 

Продолжительность обработки,

 

Характеристика

 

 

мин.

 

 

Условия

 

0

1

2

4

6

 

Энергия (ультразву-

 

 

 

 

 

 

ковая), E, кДж

 

 

 

 

 

Образец

Средний гидродина-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масса

мический диаметр, d,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зонд

нм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ампли-

Индекс полидис-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туда, %

персности, PDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень измельчения

 

 

 

 

 

 

Ультразвуковая энергия - сумма кинетической энергии колеблющихся частиц и потенциальной энергии упругой деформации среды.

61

Литература

1.Алымов, М.И. Методы получения и физико-механические свойства объемных нанокристаллических материалов / М.И. Алымов, В.А. Зеленский. – М.: МИФИ, 2005. – 52 с.

2.Дзисько, В.А. Основы методов приготовления катализаторов / В.А. Дзисько. – Новосибирск: Наука, 1983. – 268 с.

3.Беляков, А.В. Методы получения неорганических неметаллических наночастиц: учеб. пособие / А.В. Беляков. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. – 157 с.

4.Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы / А.И. Гусев, А.А. Рампель. – М.: Физматлит, 2000. – 224 с.

5.Шабанова, Н.А. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема / Н.А. Шабанова, П.Д. Саркисов. – М.: Академкнига,

2004. – 148 с.

6.Семченко, Г.Д. Золь-гель процесс в керамической технологии / Г.Д. Семченко. – Харьков: Бизнес Информ, 1997. – 254 с.

7.Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю.Г Фролов. – М.: Химия, 1988. – 464 с.

8.Дзидзигури, Э.Л. Наноматериалы: учеб. пособие / Э.Л. Дзидзигури, В.В. Лёвина, Д.И. Рыжонков. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 366 с.

9.Рамбиди, Н.Г. Физические и химические основы нанотехнологий / Н.Г. Рамбиди, А.В. Берёзкин. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 455 с.

10. Андриевский, Р.А. Наноструктурные материалы / Р.А. Андриевский. – М.: Академия, 2005. – 385с.

11.Раков, Э.Г. Неорганические наноматериалы: учеб. пособие / Э.Г. Раков – М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 – 477 с.

12.Дресвянников, А.Ф. Контроль и управление качеством материалов: учеб. пособие (гриф) / А.Ф. Дресвянников, М.Е. Колпаков. –

М.: ЛЕНАНД, 2013. – 440 с.

62

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Составители:

проф. Михаил Евгеньевич Колпаков доц. Екатерина Владимировна Петрова проф. Александр Федорович Дресвянников

Ответственный за выпуск проф. О. В. Михайлов

63

Подписано в печать 17.02.2016

 

Формат 6084 1/16

Бумага офсетная

Печать Riso

 

3,72 усл. печ. л.

4,0 уч.-изд. л.

Тираж 100 экз.

Заказ

«С»

Издательство Казанского национального исследовательского технологического университета

Офсетная лаборатория Казанского национального исследовательского технологического университета

420015, Казань, К. Маркса, 68

64

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]