Химическая энциклопедия
Главная - Химическая энциклопедия - буква А - АЭРОЗОЛИ |
АЭРОЗОЛИ [от греч. аёг- воздух и лат. sol(utio)-раствор], дисперсные системы с газовой дисперсионной средой и твердой или жидкой дисперсной фазой. Классификация. По способу образования различают конденсационные и диспергационные А. Первые возникают в результате присоединения друг к другу молекул в-ва в пересыш. паре (т. наз. гомог. нуклеация) или конденсации пара на присутствующих в нем ионах или мельчайших частицах др. в-ва - ядрах конденсации (гетерог. нуклеация). Конденсац. А. с жидкой дисперсной фазой наз. туманами, с твердой - дымами.К конденсационным относятся и А., образующиеся при горении, хим. и фотохим. р-циях в газовой фазе, напр. при получении оксидов Si и Ti термич. гидролизом их хлоридов в пламени. Важнейший из таких А. - смог, возникающий в атмосфере в результате фотохим. р-ций между газообразными примесями под действием интенсивного солнечного освещения. Особенность конденсации продуктов хим. р-ций - возможность каталитич. действия конденсиров. частиц на превращ. исходных в-в. Конденсац. А. могут образоваться также вследствие испарения тел, в т. ч. в результате воздействия плазмы и лазерного излучения, с послед. конденсацией паров. Диспергационные А. с твердыми частицами (пыли) образуются в атмосфере в прир. условиях, а также при измельчении твердых тел в шахтах, пересыпании порошков (муки, мела) и т.п. А. с жидкой дисперсной фазой (иногда их наз. спреями) возникают при распаде струй или пленок жидкости, напр. при распылении жидкого топлива в двигателях внутр. сгорания. Важные практич. случаи образования жидких А.-распыление жидкости под воздействием расположенного в ней источника акустич. колебаний, разрушение струй при воздействии поля электрич. потенциала. Часто возникают смешанные А., состоящие из частиц разл. происхождения. Так, при взрывном разрушении твердых тел происходит, как правило, диспергирование в-ва и его испарение с послед. конденсацией паров и образованием А. Основные характеристики. Дисперсионную среду характеризуют хим.
составом, т-рой, давлением, степенью ионизации, параметрами внеш. физ.
полей, полем скоростей течения, наличием турбулентности и ее параметрами,
наличием и величиной градиентов т-ры и концентрации компонентов. Важнейшие
параметры дисперсной фазы А. - объемная доля частиц Взаимод. между дисперсной фазой и дисперсионной средой определяется
процессами переноса массы, энергии, импульса, электрич. заряда и др., а
также явлениями на границе раздела фаз. Процессы переноса описываются ур-ниями,
конечный вид к-рых зависит от числа Кнудсена Кп = Свойства. Важнейшие св-ва А. - способность частиц сохраняться
во взвешенном состоянии, перемещаться преим. как единое целое и при столкновении
прилипать друг к другу или к к.-л. пов-сти с вероятностью, равной единице.
В покоящейся среде частицы А. поддерживаются во взвешенном состоянии в
поле гравитации благодаря их собств. тепловому движению, энергия к-рого
для частиц любой массы равна 3/2kT, где k - постоянная Больцмана, T - абс. т-ра, и вследствие обмена энергией
с молекулами среды. Распределение концентрации частиц по высоте обычно
характеризуют параметром
Частицы А. могут смещаться относительно среды, гл. обр. под действием
внеш. полей, напр. поля силы тяжести, в к-ром частицы оседают, а также
сил инерции (если среда движется ускоренно), градиентов т-р и концентраций.
Скорость движения частиц определяется внеш. силой и силой сопротивления
среды движению частиц. В большинстве случаев эти силы уравновешивают друг
друга, и частицы движутся с постоянной скоростью; лишь в средах с сильной
турбулентностью и в акустич. полях движение ускоренное. Отношение скорости
v стационарного движения частицы к действующей на нее силе наз.
подвижностью частицы В. В континуальном режиме При наличии в дисперсионной среде градиентов т-ры или концентрации частицы А. движутся даже при отсутствии внеш. сил; соответствующие явления наз. термо- и диффузиофорезом. В свободномолекулярном режиме термофорез аналогичен термодиффузии (см. Диффузия ); в континуальном режиме он обусловлен тангенциальной силой, действующей на частицу вследствие возникновения потока газа (термич. скольжения) вблизи неоднородно нагретой пов-сти частицы. Частный случай термофореза - фотофорез: движение частиц под действием светового облучения. Этот эффект обусловлен неравномерным нагревом частиц и среды, гл. обр. из-за различной их способности отражать и поглощать свет. Диффузиофорез, обусловленный градиентом концентрации при постоянном полном давлении, происходит, напр., вблизи пов-стей испарения или конденсации. Частицы А. размером менее 1 мкм всегда прилипают к твердым пов-стям
при столкновении с ними. Столкновение частиц друг с другом при броуновском
движении приводит к коагуляции А. Для монодисперсных А. со сферич. частицами
скорость коагуляции dn/dt= — Кп2, где n - число частиц
в единице объема, К -т. наз. коэф. броуновской коагуляции. В континуальном
режиме К рассчитывают по ф-ле Смолуховского Аэрозольные частицы способны приобретать электрич. заряд, если они образуются конденсацией на ионах. Незаряженные частицы могут захватывать газовые ионы, направленно движущиеся к частицам во внеш. поле или диффундирующие в среде. Диспергационные частицы могут приобретать заряд и в процессе образования -при разбрызгивании жидкостей (баллоэлектрич. эффект) или распылении порошков (трибоэлектрич. эффект), при освещении (фотоэффект), радиоактивном распаде и т.п. В А., образующихся при высокой т-ре, напр. при испарении и послед. конденсации паров, заряды на частицах возникают также в результате термоэлектронной или термоионной эмиссии. А. обладают ярко выраженным рассеянием света, закономерность к-рого
определяется диапазоном значений параметра В технике образование А. часто нежелательно, т. к. приводит к загрязнению атмосферы (в т.ч. производственной) и технол. потоков. Кроме того, большую опасность представляют взрывы пылей в сахарном, мукомольном и нек-рых др. произ-вах. Все это вызвало к жизни развитие методов пылеулавливания и туманоулавливания . Вместе с тем хим. пром-сть либо непосредственно использует аэрозольное состояние в-ва в технол. процессах, либо производит продукты в аэрозольной форме для послед. их использования. Через аэрозольное состояние получают мн. высокодисперсные продукты - наполнители, пигменты, катализаторы, компоненты высокоэнергетич. топлив. В аэрозольной форме сжигается все жидкое и значит. часть твердого топлива. Аэрозольные препараты используют в медицине и ветеринарии, для защиты посевов от с.-х. вредителей, обработки складских помещений, предотвращения выпадения града. Широкое применение в быту нашли аэрозольные баллончики - устройства, в к-рых жидкий препарат или суспензия выдавливается из резервуара и распыляется давлением хладона (см. Бытовая химия ). Термин "А." был впервые использован англ. химиком Ф. Дж. Доннаном в конце 1-й мировой войны для обозначения облаков, состоящих из частиц мышьяковистых соед., применявшихся как отравляющие в-ва немецкими войсками. Лит.: Фукс Н. А., Механика аэрозолей, М., 1955; его же, Рост и испарение
капель в газообразной среде, М., 1958; Мейсон Б. Д., Физика облаков, пер.
с англ., Л., 1961; Грин X., Лейн В., Аэрозоли-пыли, дымы и туманы, пер.
с англ.. Л., 1969; Медников Е. П., Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей,
М., 198,1. А. Г. Сутгин.
|