притяжения. На промежуточных расстояниях (область П) существует энергетический барьер, препятствующий слипанию частиц. Чем выше величина барьера (\Ус), тем меньше скорость коагуляции. Связь между У и скоростью коагуляции имеет следующий вид: У 1 ооуолкт И = —- = — —е (3.8) у, 27а ’ где \\/ — коэффициент замедления коагуляции, «фактор устойчивости», равный отношению скоростей быстрой (уб) и медленной (у ) коагуляции; К — постоянная Больцмана. Под быстрой коагуляцией понимают процесс, когда все столкновения частиц являются эффективными, т.е. приводят к их слипанию. Она происходит, когда энергетический барьер отсутствует (Ус=0). Рост барьера приводит к уменышению эффективности процесса слипания, при этом протекает медленная коагуляция. При быстрой коагуляции \/=1. Чем меньше скорость коагуляции по сравнению с быстрой коагуляцией, тем выше \\. При болыших расстояниях между частицами существует так называемая вторая потенциальная яма (область Ш). Глубина её невелика и обычно составляет несколько единиц кТ. Наличие её может приводить к образованию рыхлых, непрочных агрегатов, частицы в которых разделены водными прослойками. В этом случае обычно наблюдается обратимая коагуляция, при которой устанавливается динамическое равновесие в системе, отвечающее равенству скоростей агрегации и распада агрегатов. Как следует из уравнений (3.3) — (3.7), для данной дисперсной системы величина У зависит от \у, и Х. Уменьшение \уу ‚ или увеличение { должны приводить к уменышению \; и, следовательно, к увеличению скорости коагуляции. В связи с этим различают два вида коагуляции под действием электролитов: концентрационную и нейтрализационную. При концентрационной коагуляции уменьшение Уб происходит за счёт сжатия ДЭС (увеличения Х) при введении — индифферентных 37