ратная оболочка, куда из объемного раствора диффунди- руют структурно-кинетяческие единицы полиэлектролита. По-видимому, объединяющей величиной в этом процессе для различающихся по природе образнов — является величина теплоты — смачивания, следовательно н не гидрофильность, а величина удельной поверхности об- разца, так как гидрофильность прямо связана с величи- ной удельной поверхности образца. Это является дополнением к объяснению коррелнции между расходом ПОЛЦМерЭ Ддля максимального агрегирования частиц и Физико-химическими свойствами подвергающихся агре- кированию образнов, и объясняет имеющуюся разницу в один порядок в величипах расхода полемера для оптимального агрегирования песка и глин. Структурообразование в концентрированных суспензиях песка в присутствии полиэлектролитов Концентрированная водная суспензия песка, как и днсперсни подвижного песка, является неоструктурен- ной, но в отличие от последней — слабосвязанной, в которой частицы дисперсной фазы связаны друг с д’ру- том через оболочки, а также капиллярными силами возникающими у меникса воды в стыках коптакта смачивающей поверхности. Наличие растворимого * в воде полиэлектролита в концеитрированной суспензии песка способствует переходу слабосвязанной `системы в такую, где связи между частицами твердой - фазы зависят от концентрации в системе полиэлектролита, полимерных макромолекул (макрононамн) или поли: мерных — нитей-тяжей. Такая система является оструктурированной, обладает в той или иной степени упругоэластичными и другими механическими свойст- вами. Среди множества свойств оструктуренных систем наиболее простой, но практически важной механической характеристикой — является — пластаческая — прочность структуры Р„ . Для этой цели П. А. Ребиидером пред- ложен метод — конического пластомера [438, 439]. Сущность этого метода состоит в измерении — кинетики погружения конуса в данную систему под действием ностоянной нагрузки при не очень малых скоростях деформации [319]. Устройство использованного нами 174 чег оее | 10° о7 о° Ю е И об о3 0 о) о 10403 Рис 29 Зависимость Р„гот концентрациа полиэлех- тролитов К-8 (1), К6 (11}, Сунак-2 (1Ш)} и ВРПН (ГУ) через 1(1), 2(2} и 30(8} лней иосле приготовления кон- щцентрированных суспензий песка из Котурдепе прибора подробно описано в [440]. Концентрированная суспензия для определения Р, готовилась всегда в © х у методом — п. ования. Содержание мелиоранта колебалось от 5-10-* до 10 г в 100 г сухой навески образца. Исследованию подвер- тали и коннентрированные водные суспензии глин, взя- тне из того же района, что и пески. Работы гюказали, что значения Р„ возрастают во времени (рис. 29). Причем прирост прочности структу- ры концентрированиой суспензии глин и песка под влиянием полиэлектролитов в начальный период — кон- такта частиц твердой фазы со структурно-кинетически- ми едниицами полиэлектролитов К-4, К-6, К-9, Сунак-2, ВРП, ПАА и др. происходит значительно быстрее, чем в последующие 30 дней. Нереход от быстрого темпа нарастания пластической прочности к медленному найден по графику путем опу- скания перпендикуляра на ось абециссиз точки перссе- чения касательных кривых Р„ — . При этом установ- лено, что этот переход в основном заканчивается за 24—36 мин в случае пасты песка и 54—62 мин - для ласты глин. Причем лереход от быстрого темпа _ нара- стания пластической прочпости песка и глин из Барса- кельмеса быстрее, чем песка и глин из Котурдепе. Это связано с мехапическим н солевым составом этих образ-' цов. В суслензиях, приготовленных в растворах К-9, этот переход осуществляется быстрее, чем в Пастах, растворах, приготовленных © помощью полиэлектро- лита ВРА-1. ‘ 15 В‘:'к АМЕМ.ВОЮ