нальна квадрату Ддиполь- ного момента и обратно пропорциональна — четвер- той — степени — расстояния между -центрами частиц. Еще одна составляю- шщая расклинивающего дав- ления связана с особым агрегатным — состоянием жидкостей вблизи гранич- Рис. !, Кривая взаимодействия — ных — поверхностей. — На ПУОН СПе Н ДВеТИЦ очень близких расстояниях Вка ааимодиетня: # — о: между — Частицами — начи-` Зичный минимум: $ —- барьер оттвлки: — нают действовать силы от- зания) М ° моричный минимум — талкивания ъ - обуслов- ленные Созновским ” взан- модействием между электронными оболочками. Следует, кроме того, указать на возможность «скленвания» ча- стиц за счет пластических свойств разделяющих их слоев. Суммарная кривая взаимодействия между двумя части- цами может иметь вид, показанный на рие. 1!. Примеры расчета и построения потенциальных кривых взаимодей- ствия частиц можно найти в работе [521. Характерной особенностью приведенной кривой (рис. 1!) является наличие минимума М на относительно далеком расстоя- нии. Такое состояние системы может привести к взаимной фиксации частиц уже на далеких расстояниях, причем длительность нахождения частиц в дальней яме опреде- ляется высотой барьера отталкивания и глубиной мини- мума (дальняя агрегация). После преодоления барьера отталкивания $ происхо- дит быстрая коагуляция (слипание) частиц в области пер- вичного глубокого минимума Ё (ближняя агрегация). Теория устойчивости и коагуляции лиофобных коллондов развита в работах Дерягина, Ландау, Фервея и Овербека. В теорни учитываются силы молекулярного притяжения и нонно-электростатического отталкивания. Для сильно заряженных золей получено выражение: пг == соп5!, (8) сде л — критическая — концентрация — электролита — для ближней агрегации; г — валентность противононов. 34