Принцип разделения частиц в кипящем слое основан на использовании процесса псевдоожижения. Кипящий слой представляет собой смесь. Чтобы объяснить механизм создания кипящего слоя рассмотрим график псевдоожижения в координатах скорость потока сопротивление слоя. Скорость начала псевдоожижения. Скорость витания уноса. Высота псевдоожиженного слоя. Гидравлическое сопротивление. Читать реферат online по теме Пневмотранспорт. Раздел Другое. Псевдоожижение и пневмотранспорт сыпучих материалов Разумнов И. М.
Микрокапсулирование Энциклопедия MPLast. Микрокапсулирование это технологический процесс заключения мелких частиц вещества в тонкую оболочку пленкообразующего материала. В результате микрокапсулирования диспергированное до нужной степени твердое или жидкое вещество превращают в порошок, состоящий из микрокапсул размером от нескольких мкм до нескольких мм. Содержание капсулируемого вещества KB в микрокапсуле обычно составляет 7. Форма индивидуальной микрокапсулы определяется формой частицы KB микрокапсулированные жидкости состоят, как правило, из шаровидных частиц. KB в микрокапсуле может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии и представлять собой индивидуальное вещество, твердые смеси различных веществ, суспензии, эмульсии, растворы. Оболочка микрокапсул может иметь толщину от долей мкм до десятков мкм, быть однослойной или многослойной и, в зависимости от свойств пленкообразующего, эластичной или жесткой. В качестве пленкообразующего используют высокомолекулярные соединения животного и растительного происхождения, например белки желатин, альбумин, казеин декстраны производные целлюлозы метил, этил, ацетил, нитро, карбоксиметилцеллюлозу природные смолы камеди, шеллак синтетические полимеры и олигомеры полиолефины, поливиниловый спирт, поливинилацетат, поливинилхлорид, полиакриламид, эпоксидные и полиэфирные смолы, полиамиды, полиорганосилоксаны также парафины и стеарины. KB из оболочек может высвобождаться при их механическом разрушении раздавливании, истирании, ультразвуковом воздействии, плавлении, разрыве изнутри парами или газообразными веществами, выделяющимися при изменении внешних условий, растворении оболочек или в результате диффузии KB через стенку микрокапсулы при ее набухании в окружающей жидкости. При этом диффузия KB во внешнюю среду описывается уравнениением первого порядка, а скорость процесса обратно пропорциональна толщине стенки. Самопроизвольное выделение из микрокапсул жидких легколетучих KB может быть довольно значительным. Предотвратить этот нежелательный процесс можно, подбирая специальные пленкообразующие, создавая многослойные стенки микрокапсул и др. Существует большое число технологических приемов получения микрокапсулированных продуктов. Все они основаны на процессах пленкообразования в гетерогенных системах на границе раздела жидкость жидкость, жидкость твердое тело, газ пар жидкость, газ пар твердое тело. По механизму пленкообразования все методы микрокапсулирования можно разделить на 3 основные группы пленкообразование из растворов пленкообразующих за счет регулирования их растворимости в данной среде пленкообразование из расплавов пленкообразующих пленкообразование в результате полимеризации или поликонденсации низкомолекулярных веществ на поверхности КВ. Пленкообразование из растворов. В процессах, основанных на этом механизме пленкообразования, используют растворы пленкообразующего в органическом растворителе или в воде. Для осуществления Микрокапсулирования добиваются выделения из многокомпонентных систем, представляющих собой дисперсию KB в выбранном растворе, фазы, обогащенной пленкообразующим. Этого можно достичь, изменяя температуру раствора, его р. Н или испаряя часть растворителя. В результате мелкие капли фазы, обогащенной пленкообразующим, отлагаются на поверхности частиц KB, образуя сплошную оболочку. Для выбора параметров процесса используют предварительно построенные диаграммы фазового состояния систем, содержащих два или более компонентов. Свойства двухкомпонентных систем полимер В растворитель А характеризуют диаграммой растворимости, в которой составы фаз являются функцией температуры рисунок 1. Рисунок 1 Диаграмма состояния двухкомпонентной системы. В области расслоения, лежащей ниже кривой А1 Ткр В1, системы любого состава разделяются на два раствора. Так, например, система, характеризуемая некоторой точкой с, разделяется на фазу состава А2, обогащенную растворителем, и фазу состава В2, обогащенную пленкообразующим. Вне области расслоения смеси А В являются гомогенными растворами. Для осуществления микрокапсулирования используют гомогенные растворы пленкообразующего например, состава Аз, в которых вызывают разделение фаз, понижая температуру например, от t. Иногда добиваются выделения пленкообразующей фазы в изотермических условиях, используя исходные гомогенные растворы состава е с дальнейшим испарением растворителя, в результате чего состав смеси изменяется, например, по линии ес при постоянной температуре t. На практике образования двух фаз достигают в результате одновременного действия двух факторов удаления растворителя и понижения температуры системы. Рисунок 2 Диаграмма состояния трехкомпонентной системы при ограниченной смешиваемости двух компонентов. Для выделения полимерной фазы из растворов пленкообразующего чаще добавляют третий компонент, являющийся осадителем. На рисунке 2 приведена одна из типичных диаграмм состояния трехкомпонентной системы растворитель полимер осадитель, характеризующаяся изотермическими условиями расслоения. Область расслоения лежит ниже линииmkn. Исходным растворам пленкообразующего соответствуют точки например, d. В результате добавления к раствору состава d. С добиваются изменения состава смеси до состава d. К такому же результату приводит уменьшение содержания растворителя в системе например, от состава d. В таблице приведены типичные сочетания компонентов, используемые при микрокапсулировании методом пленкообразования из растворов. Таблица 1 Компоненты трехкомпонентных систем, используемые при микрокапсулировании методом пленкообразования из растворов. Полимер. Растворитель. Осадитель. Поливинилацетат. Ацетон. Вода. Трихлорэтилен. Гексан. Метанол. Бутиловый спирт. Изоамиловыйспирт. Поливинилстеарат. Бензол. Ацетон. Хлороформ. Метилэтилкетон. Керосин. Минеральное масло. Поливинилхлорид. Циклогексан. Гликоль. Нитроцеллюлоза. Ацетон. Вода. Ацетаты целлюлозы. Ацетон. Вода. Ацетобутират целлюлозы. Метилэтилкетон. Изопропиловый эфир. Бензилцеллюлоза. Трихлорэтиленn Пропиловый спирт. Этилцеллюлоза. Ксилол. Гексан, гептан. Этиловый спирт. Вода. Бензол. Кукурузное или минеральное масло. Сополимер стирола с малеиновой кислотой. Этанол или метанол. Этилацетат, метилэтилкетон, бутилэтилкетон, изопропиловый эфир Для осуществления микрокапсулирования подготовленное KB вводят в исходный раствор пленкообразующего, размешивают до мелкодисперсного состояния и, пользуясь одним из описанных выше приемов, вызывают возникновение фазы, обогащенной пленкообразующим. Выделяющаяся в виде мелких капелек фаза пленкообразующего при дальнейшем перемешивании системы обволакивает частицы KB с образованием непрерывной оболочки. Для облегчения диспергирования KB в жидкой среде иногда используют поверхностно активные вещества ПАВ. При правильном подборе ПАВ их присутствие в системе, содержащей гидрофобное пленкообразующее и гидрофильное KB, препятствует так называемому обращению фаз, то есть обволакиванию капсулирующей фазы частицами КВ. Следует, однако, учитывать, что присутствие ПАВ в оболочках микрокапсул снижает их прочность, ускоряет диффузию KB и растворение оболочек в жидких средах. Необходимыми условиями образования оболочки на поверхности частиц KB являются нерастворимость KB в используемой для диспергирования среде и осадителе большее поверхностное натяжение на KB по сравнению с поверхностным натяжением фазы, обогащенной пленкообразующим малое поверхностное натяжение на границе раздела этих фаз. Важное условие успешного осуществления микрокапсулирования выделение капсулирующей фазы в жидком виде, так как выпадение этой фазы в виде хлопьев приводит к получению микрокапсул с оболочками низкого качества и с низким содержанием КВ. Формирование пленки на поверхности диспергированных частиц протекает в течение длительного времени, иногда до нескольких часов. После его завершения добиваются затвердевания оболочек, понижая температуру системы или разбавляя ее осадителем. Шульман Леон. Перший голова колег. Шульмана стосуються теоретично. Батько Марк Шульман, мати Евген. Назарчук посмертно та В. Таращук отримав прем. Барабашова. Помер 5 жовтня 2. Леонид Маркович Шульман Динамика кометных атмосфер. Нейтральный газ. Шульман Л. М., Иванова А. В., Черный Г. Ф. Инсоляция кометного кратера на этапе формирования пылевых выбросов. Астрон. Шульман Л. М., Чурюмов К. И. Кометы после космических миссий. Шульман Л. М., Иващенко Ю. Н., Петухов В. Н., Корсун П. П., Борисенко С. А., Еременко Н. А., Кириленко Д. Новый датчик изображения фотодиодная КМОП матрица. Тез. Междунар. конф. Нальчик КБНЦ РАН, 2. N. C. Шульман Л. М., Чурюмов К. И. Кометы после миссий STARDUST и DEEP IMPACT и перед миссией РОЗЕТТА. Тез. Междунар. конф. Нальчик КБНЦ РАН, 2. N. C. Шульман Л. М. Активность комет на больших гелиоцентрических расстояниях. Изв. Кр. АО. 2. 00. Т. N 4. C. Шульман Л. М., Иванова А. В. Физическая модель активной области на поверхности кометы 8. Р Wild 2. Тез. Восьмого съезда Астрон. Шульман Л. М., Иванова А. В. Сравнительная характеристика температурного и сублимационного режима кометного ядра при наличии и отсутствии активной области на его поверхности. Всерос. Шульман Л. М. ,. Шульман Л. М., Кислюк В. С., Корсунь А. О., Ковальчук Г. У., Перетятко М. М., Переход О. В., Ал. Шульман Л. М. Феномен профессора Всехсвятского. Тр. Всехсвятских чтений Под ред. К. И. Чурюмова. 2. N. C. Шульман Л. М. Шульман Л. М., Борисенко С. А. Сонячна активн. Шульман Л. М., Борисенко С. Применение методов динамической спектроскопии в исследованиях комет. Тр. Конф., С. Петербург, Россия, 2. N. C. Шульман Л. М., Иванова А. В. Оценка потока сублимата из кратера кометы. Общий подход. Тр. Конф., С. Петербург, Россия, 2. N. C. The problem of intrinsic sources of energy in cometary nuclei. Современные проблемы физики комет, метеоров, метеоритов, астроблем и кратеров Материалы Междунар. К. И. Чурюмова. Винница ВПИ. N. C. On board infrared telescope. Косм. Шульман Л. М., Назарчук Г. К., Борисенко С. А. An emission reflex from Europa before the A impact. Сучасн. Jet from the Nucleus of Comet Hale Bopp 1. O1 at the Heliocentric Distance about 7 AU. Зб. Шульман Л. М., Харин А. С., Кузьков В. П. Проект прибора для определения точных положений в ближнем ИК диапазоне. Изучение Земли как планеты методами астрометрии, геофизики и геодезии Тр. III Орловской конф., Одесса, 7 1. Шульман Л. М., Сизоненко Ю. В., Назарчук Г. К., Коноплева В. П. Астрофизические исследования кометы Галлея и других комет. Отчет о НИР. 1. N Гос. Шульман Л. М. Диагностика кометной пыли по поляриметрическим данным. Кометный циркуляр. К. Киев. N 4. 14. C. Шульман Л. М. Кометы. Физическая энциклопедия. Т. 2. М. Сов. энцикл. N. C. Шульман Л. М. Ядра комет. М. Наука, 1. C. Шульман Л. М. О несостоятельности модели ядра кометы в виде облака льдистых тел. Кометный циркуляр. К. Киев. N 3. 66. C. Шульман Л. М. Критика математической модели вспышки блеска кометы, основанной на идее ледяного гало. Астрон. Шульман Л. М., Кузьков В. П. Фотоприемное устройство со сверхпроводниковым болометром в качестве приемника излучения. ВИТИ Центр. 1. N ГР 0. C. Шульман Л. М., Жиляев Б. Е., Назарчук Г. К. Разработка методов и средств и постановка исследований космических объектов в ИК области спектра. Отчет о НИР. 1. Инв. Шульман Л. М., Назарчук Г. К., Липовецкий В. А., Афанасьев В. Л. Спектральные наблюдения кометы Галлея 1. Шульман Л. М. Диссоциативный нагрев газа в околоядерной области кометы. Мат. Всесоюз. Шульман Л. М., Городецкий Д. И., Бабаджанов П. Б. Советская программа наземных наблюдений кометы Галлея доперигелийный период. Информ. СОПРОГ. 1. C. Шульман Л. М., Назарчук Г. К., Коноплева В. П. Исследование физических процессов в ядрах и атмосферах комет. Отчет о НИР. 1. Инв. Шульман Л. М., Майор С. П., Яцкив Я. С., Назарчук Г. К., Коноплева В. П. Разработать методику и аппаратуру наземных наблюдений кометы Галлея с целью обеспечения потребностей космической миссии ВЕГА. Отчет о НИР. 1. N г. C. Шульман Л. М. Физическая модель ядра кометы. Автореф. Шульман Л. М., Жиляев Б. Е., Тоточава А. Г. Разработка методов наблюдений и анализа микропеременности звезд. ВНТИЦ, сб. НИР. Шульман Л. М. Псевдоожижение в поверхностных слоях комет. Шульман Л. М. Физическая модель ядра кометы. Дис. Шульман Л. М., Сосонкин М. Г., Святогоров О. А., Романюк Я. О., Лаптев Е. И., Малахов Ю. И., Родригес М. Трудовой Договор С Социальным Педагогом Школы. Г., Мечетин А. М., Кузнецов В. Л. Общее описание. Астрометрия и астрофизика. C. Шульман Л. М., Назарчук Г. К. О гелиоцентрической зависимости фотометрического параметра комет. Кометы и метеоры. N 3. 5. C. Шульман Л. М., Назарчук Г. К. Эволюция ядра кометы в поле солнечной радиации и ее фотометрическое проявление. Кометы и метеоры. N 3. 5. C. Шульман Л. М., Назарчук Г. К. Моделирование эволюции ядра кометы в поле солнечной радиации. Кометы и метеоры. N 3. 5. C. Шульман Л. М., Хозов Г. В. Инфракрасные наблюдения кометы Галлея. Информ. СОПРОГ. 1. C. Шульман Л. М. Состав кометных ядер. Космогонический подход. Препринт ИКИ АН СССР. N Пр 7. 71. C. Шульман Л. М., Майор С. П., Яцкив Я. С., Добровольский О. В. Программа наземных наблюдений кометы Галлея в 1. Информ. сообщ. 1. N 1. C. Шульман Л. М. Нейтринная астрономия. Укр. Шульман Л. М. Вклад пылинок конденсационного происхождения в интегральный блеск кометы. Астрометрия и астрофизика. N 4. 6. C. Шульман Л. М. Псевдоожижение в поверхностных слоях комет. Шульман Л. М., Назарчук Г. К. Кластеризация комет на диаграмме фотометрический показатель гелиоцентрическое расстояние. Кометный циркуляр. К. Киев. N 2. 90. C. Шульман Л. М. Почему в кометных ядрах нет клатратных гидратов метана, аммиака, двуокиси углерода и т. Шульман Л. М. Почему в кометных ядрах нет метана, аммиака, двуокиси углерода и т. Шульман Л. М. Чем отличались бы друг от друга сконденсировавшиеся и изверженные ядра кометКометный циркуляр. К. Киев. N 2. 90. C. Шульман Л. М., Назарчук Г. К. Кластеризация комет на диаграмме фотометрический показатель гелиоцентрическое расстояние. Тез. Шульман Л. М. Почему в кометных ядрах нет метана, аммиака, двуокиси углерода и т. Шульман Л. М. Почему в кометных ядрах нет клатратных гидратов метана, аммиака, двуокиси углерода и т. Шульман Л. М. Чем отличались бы друг от друга сконденсировавшиеся и изверженные ядра кометТез. Шульман Л. М. Об интерпретации результатов поляриметрии комет. Тез. Шульман Л. М. Ионно молекулярные кластеры в ядрах комет. Препр. ИТФ АН УССР. N ИТФ 8. 1 1. 41. Р. C. Шульман Л. М., Кузьков В. П. Исследование дискретных и протяженных источников ИК излучения в окнах атмосферной прозрачности. Деп. ВИНИТИ. 1. 98. N 0. C. Шульман Л. М., Жиляев Б. Е., Орлов М. Я. Физические характеристики звезд с пылевыми оболочками. ВНТИЦ, сб. НИР. Шульман Л. М., Жиляев Б. Е., Орлов М. Я. Исследование дискретных и протяженных источников космического ИК излучения в окнах атмосферной прозрачности. ВНТИЦ, сб. НИР. Шульман Л. М., Розенбуш В. К., Коноплева В. П. Физические и динамические характеристики комет. Отчет о НИР. 1. N 7. C. Шульман Л. М. Возможна ли альтернативная модель ядра кометыАстрометрия и астрофизика. N 4. 4. C. Шульман Л. М. Двухслойная модель ядра кометы. Астрометрия и астрофизика. N 4. 5. C. Шульман Л. М. Интерпретация данных интегральной фотометрии комет. Астрометрия и астрофизика. N 4. 5. C. Шульман Л. М., Коноводченко В. А., Кладов Г. К. Исследование дискретных и протяженных источников космического ИК излучения в окнах атмосферной прозрачности. Отчет о НИР. 1. Инв. Шульман Л. М. О невозможности образования комет по схеме Литтлтона. Астрометрия и астрофизика. N 4. 0. C. Шульман Л. М., Коноплева В. П. Радиусы ядер 3. 0 короткопериодических комет. Кометный циркуляр. К. Киев. N 2. 58. C. Шульман Л. М., Коноплева В. П. Радиусы ядер периодических комет Р 2. Кометный циркуляр. К. Киев. N 2. 60. C. Шульман Л. М. Шульман Л. М., Кузьков В. П., Козийчук С. А., Коноводченко В.