стынных растений и их дальнейшему развитию, а это усиливает почвообразовательные процессы [325]. литературе имеется ряд работ, объясняющих механизм химической мелиоращин песков и грунтов с номощью силикатов, цементов, битума [46, 67, 141, 149, 151, 266, 267, 326, 327]. При дальнейшем изложении в центре внимания будут способы закрепления подвиж- ных песков полиэлектролитами, их взаимодействие с песком, вопросы образования структур как в вх раст- ворах, так и в системах песок— полиэлектролит, песок— ГЛИНЗ—ПОЛИЭЛЭКТРОЛИТ. Структурообразование в дисперсиях некоторых химических мелиорантов Влияние содержания битума и температуры на вязкость отработанного трансформаторного масла При эксплуатации трансформаторных масел, как известно [168,169], они окисляются, увеличивается со- держание воды в ннх, повышается зольность, В процессе старения увелнчиваются карбоксильные н другие кислородосодержащие группы в молекуле углеводо- рода; это вызвано повышением кислотного числа масла. Поэтому есть основание полагать, что между — молеку- лами окисленного масла и поверхностью зерен песка протекает — донорно-акцепторное взанмодействие, это свидетельствует об усилении склеивающей способности масел по сравнению с энергетическими маслами, между молекулами которых и частицами леска только диспер- снонное взаимодействие. С ростом температуры вязкость отработанного мас- ла меняется: до 40° она снижается снльно, а при даль- иейшем — повышении — незначительно — Вязкость при 100° в 4,5 раза меныше, чем при ©® [169]. Масло является растворителем для битума. Сравнн- тельно небольшие молекулы отработанных масел, рас: пределяясь между болес крулными, связанными между собой силами межмолекулярных взаимодействий моле- кулами битума, снособствуют свободному — перемеще- нию молекул бинтума относительно друг друга Все это приводит к разрушению — кондепсациовной — структуры битума: бнтум из хрупкого состояния переходит в вязкое, а затем в текучее и, наконец, растворяется (табл. 29). 124 е Таблица 29 Завнсимость времени инстечення (с) через напилляр вискозыметра 200 мл в смеси масло—битум от температуры с масло-—-битум тк масло 109.1 1005 10010 273 280 289 565 684 283 205 222 373 518 293 140 162 233 240 303 85 100 188 200 13 88 58 105 120 323 82 90 100 115 333 70 32 та 85 З43 64 69 т 78 353 е0 64 66 73 363 52 62 63 65 373 52 60 60 62 С ростом температуры в системе масло— битум про- чекает несколько процессов: ослабляются — молекуляр- ные снлы взаимодействия между молекулами компо- нентов смеси, повышается интенсивность броуновского У ся скорость пр мо- лекул растворителя в межмолекулярное пространство битума. При повышении температуры до 40° вязкость смесн масло—битум в соотношении 100:10 уменышается в 5—7 рав, а у смеси 100:1 — всего в 3 раза. 3 Зависимость логарифма вязкости изученных систем от обратных величив температуры по шкале Кельвипа выражается прямыми линиями. Угол наклона их до лемпературы 40° более, чем таковбёй выше этой темпе- ратуры (рис. 10}. По-видимому, 40° следует счнтать критической температурой, выше которой скорость из- менения вязкости протекает медленнее, чем при тем- пературе ниже 40°. Переход от быстрого изменения вязкости с температурой к медленной с ростом содер- жания битума в отработанном масле смещается в скорону повышення температуры (пунктирная — линия па рис. 10}. В Энергию активации вязкого течения (АЕ) — опреде- ляли по формуле 1= А () -/8Е#Т . Расчеты — показали, что искомая величина до 40° равна 11,03; 13,23; 15,10 н 16,17 дж/г-моль для масла и масла, содержащего битум, — в 1,5 и 10 вес. частях соответственно. Энергия 125 В‘:'к АМЕМ.ВЮ