Általános jellemzői aeroszolok - studopediya

A tulajdonságait aeroszolok határozzák meg:

• jellege anyagok diszpergált fázis és a diszperziós közeg;

• részleges és tömegkoncentrációja az aeroszol;

• Szemcseméret-eloszlás és a részecske lágyító-keretek;

• formában primer (nem aggregált) részecskék;

Jellemzésére a koncentráció a aeroszolok, valamint más diszperz rendszereket alkalmazunk, és a numerikus tömegkoncentrációja (részleges) koncentráció.

Tömegkoncentráció-tömege az összes részecske az egységben gáz térfogatát.

A numerikus koncentrációja-részecskék száma egységnyi térfogatban aeroszol. Nem számít, milyen nagy a numerikus con-központosítás pillanatában Az aeroszol után nem, hogy hány másodperc alatt nem haladhatja meg a 10 3 részecske / cm3.

A részecskeméret aeroszol

A minimális részecskeméret határozza meg annak lehetőségét, hogy létezik a anyag aggregációs állapotától. Így, egy vízmolekula nem alkothatnak nincs gáz vagy folyadék, vagy szilárd. Hogy létrehozzák a kívánt fázis aggregátumok legalább 20 30-molekulák. A legkisebb részecskék szilárd vagy folyékony lehet a mérete kisebb, mint 1 • március 10 mikron. Kezelésére gázt

A részecskeméret néhány 18.1 zoleyTa6litsa

1 • június 10 - 1 • május 10

folyamatos közegben, az szükséges, hogy a részecskék mérete sokkal nagyobb, mint a szabad úthossza gázmolekulák. A felső határ a részecskeméret nincs konkrétan meghatározva, de a részecskék nagyobb, mint 100 mikron nem képesek hosszú ideig szuszpendálva maradnak a levegőben.

FORM aeroszol részecskék

Folyadékcseppek aeroszolok mindig gömb alakú, szilárd részecskék lehetnek számos különböző formában. Az WMS, de három osztályba sorolhatók.

1. Izometrikus részecskék, amelyek három-RA lágyító azonos az első közelítés. Ebbe az osztályba tartozik golyó, szabályos testek, vagy óra-egy részecske hozzá közel álló alakja.

2. Lemezek, - részecskék két nagy időmérő és egy kis: a szirmok, mérleg, kerekek.

3. Rostok - részecskék kiterjesztett az egyik irányba, és amelynek kisebb méretű a másik két irányban: egy tü-szál vagy ásványi szál.

részecskéinek alakja attól függ, hogy az előállítási eljárás és az anya-ala. Így például, előállított részecskékkel a kondenzátor-dély gőz általában egy gömb alakú,

Az aeroszol részecskék létezhetnek önmagukban vagy kombinálva láncokba, amelyek úgynevezett aglome-ratami vagy Plages. Ezek jellemzően olyan SZEZON kozaryazhennyh-kis részecskéket, amelyek található sűrű gőzöket. Az aeroszolok is állhat üreges cseppek, vagy gáztöltésű üreges részecskéket, a CO-szer-tartalmú - töltőanyag. Így a szemcsék sűrűsége-ben az aeroszol jelentősen eltérhetnek a sűrűsége a kiindulási anyag.

Aeroszol részecskék kis méretei, amelynek oldott-kifejlesztett felületen, amelyen az adszorpciós lehet folytatni, égés és más kémiai reakciókat. Fájdalom-Shai felülete határozza meg a fizikai tulajdonságok, mint a higroszkóposság vagy képesség kölcsönhatás-frissíti magát a elektromos töltések.

Aeroszol optikai tulajdonságok

Optikai tulajdonságok aeroszolok engedelmeskedik ugyanolyan törvények, mint az optikai tulajdonságok liozoley de aeroszolok azok megjelennek fényesebben a fájdalom miatt-XOY sűrűség-különbség, és így - a törésmutatója az aeroszol részecskék és gáznemű közeget. Ha rakter kölcsönhatása fény Az aeroszol részecskeméret felakasztására-a közötti kapcsolat részecskeméret d és hullámhossz a fény. Ha d >>, majd a kölcsönhatás tudjuk, de nézve szempontjából a geometriai optika, ha d<<или d<, то необходимо основываться на теории электромагнитных колебаний, т. е. учитывать волновую природу света. Для аэрозолей характерны рассеяние и поглощение света.

Az intenzitás a szórt fény határozza meg Jp már ismerjük a Rayleigh egyenletet:

Mivel a törésmutatója részecske n1 lényegesen hosszabb-TION a törésmutató n0 a környezet. aero-sol k értéke jóval nagyobb, mint liozoley.

Tól Rayleigh egyenlet azt mutatja, hogy a vörös fény elnyelő etsya sokkal kisebb, mint a kék és sárga, és ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az aeroszol részecskék az alsó réteg a ATMO-gömb sokkal nagyobb, mint a felső, világossá válik, hogy miért a napfelkelte és naplemente ég festett bíbor hangok, és délben süt kék. Végtére is, amikor a Nap eléri a horizontot, azt látjuk, sugárzás, szinte vízszintesen elhelyezett átmenő poros nye légkör alsó, erősen szórt fény jut el hozzánk, főleg a vörös fény. Amikor a nap áll magas a függőleges oszlop a levegő teljes részecskék mennyisége viszonylag kicsi, és ezért szórási kicsi, így sósav véges-fény megfigyeljük torzítatlan jelentéktelen mértékben szétszórt csak a rövid hullámú (kék) komponens a fény-schaya, amely csatlakozik az ég kék.

Számos, főleg, fémből vagy szénből részecskék elnyelni a fényt. Fekete füst annak a ténynek köszönhető, hogy a füst részecskéi hatékonyan elnyelik a látható sugarak minden hullámhosszon. Fehér füst okozta intenzív fényszóró részecskéinek az összes látható hullámhosszon.

Mivel a magas képesség szórni a fényt aero szolok széles körben használják létrehozására füst képernyők. Az összes füst elvezetésére képesek a legnagyobb visszaverik a fényt, és egy füst P2 O5. leplezni spo-lities nek tekinthető.

Molekuláris - kinetikai tulajdonságait

Jellemzők molekuláris - kinetikai tulajdonságai aero-szolok miatt:

• alacsony koncentrációban diszpergált fázis részecskéi - így ha 1 cm 3 hidroszol tartalmazott aranyrészecskék október 16-án, majd azonos mennyiségű aranyat aeroszol részecskék kevesebb, mint 10 júliusban

• alacsony viszkozitású diszperziós közeg - a levegő, tehát egy kis súrlódási együttható (B), a kosár-átható a részecskék mozognak;

• alacsony sűrűsége a diszperziós közeg, de gyakran nyomozó >> gáz.

Mindez azt eredményezi, hogy a mozgás a részecskék aeroszolok-Lyakh sokkal intenzívebb, mint a liozolyah.

Tekintsük a legegyszerűbb esetben, amikor a permet egy zárt edényben (t. E. Kizárt külső levegő áramlás) és a részecskék gömb alakú r sugarú és sűrűsége. Az egyidejű-részecske, de hatnak a gravitációs erő, függőlegesen lefelé, és a súrlódási erő az ellenkező irányba-CIÓ. Továbbá, a részecskék a Brown-mozgás-zhenii, a következménye, amely diffúzió.

Ahhoz, hogy mennyiségileg diffúzió és SE-dimentatsii aeroszolokban használhatja értékeket konkrét idif áramlási diffúzió és az áramlási ellenállás az üledék-TION ised- értékek, amelyeket figyelembe vett kapcsolatban a szedimentációs stabilitás liozoley (10.1 fejezet):

Ahhoz, hogy megtudja, melyik szál érvényesül (vagy idif ised), figyelembe véve a kapcsolatukat:

Ebben a kifejezésben (-0) >> 0. Ezért voltak rang-frakció fogja meghatározni részecskeméret.

Ha r> 1 m, a ised >> idif. .. Azaz, diffúziós can- elhanyagolt - gyors ülepítés, a részecskék és darázs-adni az alján a tartály.

Ha az r <0,01 мкм, то iсед <

Így az aeroszol gyorsan eltűnik mind nagyon kicsi és nagyon nagy részecskék: az első miatt ragadt a falak vagy ragasztás, az utóbbi - az eredmény újbóli rendezése az alján. Részecskék közbenső időben-merek rendelkeznek maximális ellenállás. Ezért nem számít, milyen nagy száma szemcsék sűrűsége képződése során az aeroszol, már néhány se-Kund nem haladja meg a 10 3 részecske / cm3.

Az aeroszol részecskeméret mozgást jellemző a részecskék a hőmérséklet-gradiens a változás iránya

Az adatok vízködfolt zárt pomescheniiTablitsa 18.2

ülepítő sebesség, cm / s

hőmérsékletet. Ez okozott olyan jelenségeket, mint thermophoresis, termopretsipitatsiya, fotoforézissel.

Termoforez- spontán részecskék mozgását abba az irányba, a hőmérsékletet csökkentjük. Ez azért van, mert a „forró” a részecske oldala a légterét Snack rozs gázmolekulák, és ez eltolódott „hideg” STORA-is. Termopretsipitatsiya- lerakódása aeroszol részecskék túlnyomórészt a hideg felületeken, ha jelen közelében forró testek. Termopretsipitatsiey Obus gyönyörködtető por ülepítő a falak és a mennyezet-közeli radiátorrács, lámpák, forró csövek, kályhák és hasonlók. D. Fotoforez- mozgása aeroszol részecskék egyoldalú illum-schenii egy speciális esete thermophoresis. A nem-átlátszó részecskék van egy pozitív fotó-forézis, t. E. Részecskék mozognak az irányt a fénysugár. Az átlátszó részecskék fordul negatív-ny fotoforézissel, ahol tud mozogni egy pozitív szemcseméret növekedésével.

Elektromos tulajdonságok aeroszolok

A elektromos tulajdonságait az aeroszol részecskék jelentősen különbözik az elektromos tulajdonságait a részecskék liozole.

1. Az aeroszol részecskék nem fordul elő DES lett volna az alacsony dielektromos állandója a gáz közeg bennük lényegében nem elektrolitos disszociáció-lic.

2. A töltést az részecskék fordul elő, főleg miatt nem szelektív adszorpcióját ionok képező Xia gázfázisban eredményeként a gáz ionizációs tér-E, ultraibolya vagy radioaktív sugarak.

3. A felelős részecskék random jellegű, és eltérhet nagyságát és előjelét, hogy a részecskék az azonos jellegű, és az azonos méretű.

4. A díjat a részecskék időben változik mind ólom-rang és jel.

5. hiányában a specifikus adszorpció órás díjakat részecskék nagyon kicsik, és általában magasabb, mint az elemi elektron töltése, egy szigetelő nem több, mint 10-szer.

6. specifikus adszorpciója jellemző aeroszolok-leu, a részecskék, amelyeket képződnek erősen poláros vesche stvom, mivel ebben az esetben a határfelületen történik elegendően nagy a potenciális ugrás Obus lovlenny-felülete molekuláris orientációt. Például, méri a felületen a víz spray vagy hó van egy pozitív elektromos potenciált 250 mV sorban.

A gyakorlatból ismert, hogy aeroszol részecskék fémek és fém-oxidok általában negatív töltést hordozó (Zn, ZnO, MgO, EE2 O3) és az aeroszol részecskék és nemfémes oxidok (SiO 2. P2 O5) pozitív töltésű. A pozitív töltésű részecskék NaCl, keményítő, és a liszt részecskéket hordoznak negatív töltéseket.

Eltérően más diszperz rendszerek, aeroszolok Lyakh hiányában bármely kölcsönhatás a felület-Stu részecskék és gáznemű közeg, ami azt jelenti, hogy nincs erő befolyásolnánk a kötést a részecskék és a makroszkopikus objektumok egy ütközés. Így aeroszolok instabil összesítés rendszer mi. A koaguláció abban, hogy milyen típusú gyors-CoA gulyatsii, t. E. Minden ütközés részecskék vezet ezek összetapadását.

koagulációs sebesség növekedésével gyorsan emelkedik numerikus-em aeroszol koncentráció (táblázat. 18.3).

Függetlenül attól, hogy a kezdeti koncentráció aeroszol Che Res néhány percig 1 cm 3 10 június 03-10 részecskék (az összehasonlítás - a liozolyah

Október 15 részecskék). Tehát Obra zoom van dolgunk, nagyon erősen hígított SIS témákat.

Kapcsolódó cikkek