что представляет собой эмульсия

Эмульсия

что представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсия

Содержание

Этимология [ править ]

Слово «эмульсия» происходит от латинского emulgere «выдоить», от ex «out» + mulgere «в молоко», поскольку молоко представляет собой эмульсию жира и воды, а также других компонентов, включая мицеллы коллоидного казеина (тип секретируемого биомолекулярного конденсата ). [2]

Внешний вид и свойства [ править ]

Примечание 1 : определение основано на определении в исх. [3]

Примечание 2 : капли могут быть аморфными, жидкокристаллическими или любой
их смесью.

Примечание 3 : диаметры капель, составляющих дисперсную фазу,
обычно находятся в диапазоне приблизительно от 10 нм до 100 мкм; т.е. капли
могут превышать обычные пределы размера для коллоидных частиц.

Примечание 4 : Эмульсия называется эмульсией масло / вода (м / в), если
дисперсная фаза представляет собой органический материал, а непрерывная фаза представляет собой
воду или водный раствор, и называется вода / масло (в / в), если дисперсная
фаза представляет собой воду или водный раствор, а непрерывная фаза представляет собой
органическую жидкость («масло»).

Примечание 5 : эмульсия без воды иногда называется обратной эмульсией.
Термин «обратная эмульсия» вводит в заблуждение, неверно предполагая, что
эмульсия имеет свойства, противоположные свойствам эмульсии.
Поэтому его использование не рекомендуется. [4]

Превратится ли эмульсия масла и воды в эмульсию «вода в масле» или эмульсию «масло в воде», зависит от объемной доли обеих фаз и типа эмульгатора (поверхностно-активного вещества) (см. Эмульгатор ниже) настоящее время. [ необходима цитата ]

Нестабильность [ править ]

Контроль физической стабильности [ править ]

Ускоряющие методы прогнозирования срока годности [ править ]

Также можно использовать механические методы ускорения, включая вибрацию, центрифугирование и перемешивание. [ необходима цитата ]

Эти методы почти всегда являются эмпирическими и не имеют прочной научной основы. [ необходима цитата ]

Эмульгаторы [ править ]

Примеры пищевых эмульгаторов:

Механизмы эмульгирования [ править ]

В процессе эмульгирования может быть задействован ряд различных химических и физических процессов и механизмов: [5]

Использует [ редактировать ]

В еде [ править ]

Эмульсии масло в воде распространены в пищевых продуктах:

Эмульсии вода в масле менее распространены в пищевых продуктах, но все же существуют:

Здравоохранение [ править ]

В пожаротушении [ править ]

Эмульгаторы эффективны при тушении пожаров при небольших, тонкослойных разливах легковоспламеняющихся жидкостей ( пожары класса B ). Такие агенты инкапсулируют топливо в эмульсию топливо-вода, тем самым улавливая горючие пары в водной фазе. Эта эмульсия получается путем нанесения водного раствора поверхностно-активного вещества на топливо через сопло высокого давления. Эмульгаторы неэффективны при тушении больших пожаров, связанных с объемным / глубоким жидким топливом, поскольку количество эмульгатора, необходимого для тушения, зависит от объема топлива, тогда как другие агенты, такие как водная пленкообразующая пена, должны покрывать только поверхность топливо для уменьшения образования паров. [27]

Химический синтез [ править ]

Источник

ЭМУЛЬСИИ

Лит.: Эмульсии, пер. с англ., Л., 1972; Мицеллообразование, солюбилизациа и микроэмульсии, ред. К. Миттел, пер. с англ., М., 1980.

Полезное

Смотреть что такое «ЭМУЛЬСИИ» в других словарях:

Эмульсии — – группа связующих и разбавителей для водных и лакокрасочных составов, улучшающих их качество и способствующих экономии олифы. Применяются эмульсии вместо олифы для приготовления шпаклевок, г/рунтовок. Битумные и дегтевые эмульсии используют для… … Словарь строителя

ЭМУЛЬСИИ — (французское emulsion, от латинского emulsus выдоенный, надоенный), мелкие капли жидкости, равномерно распределенные в другие жидкости. Примеры эмульсии: смазочно охлаждающие жидкости (нефтяные масла в воде), молоко, сливки и т.п. (жиры в воде) … Современная энциклопедия

ЭМУЛЬСИИ — (от лат. emulsus выдоенный) дисперсные системы, состоящие из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Основные типы эмульсий: прямые, с каплями неполярной жидкости в полярной среде (напр.,… … Большой Энциклопедический словарь

Эмульсии — (французское emulsion, от латинского emulsus выдоенный, надоенный), мелкие капли жидкости, равномерно распределенные в другие жидкости. Примеры эмульсии: смазочно охлаждающие жидкости (нефтяные масла в воде), молоко, сливки и т.п. (жиры в воде).… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

эмульсии — Жидкая лекарственная форма, представляющая собой дисперсную систему, содержащая две или несколько взаимонерастворимых или несмешивающихся жидкостей, одна из которых эмульгирована в другой. [МУ 64 01 001 2002] Тематики производство лекарственных… … Справочник технического переводчика

эмульсии — – дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. Общая химия : учебник / А. В. Жолнин [1] … Химические термины

Эмульсии — Эмульсия дисперсная система с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. Эмульсии низкой концентрации неструктурированные жидкости. Высококонцентрированные эмульсии структурированные системы. Эмульсиями называются грубодисперсными… … Википедия

Эмульсии — Термины рубрики: Эмульсии Битумные эмульсии Водные эмульсии Дёгтевые эмульсии Липор 6 Ультразвуковая обработка … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

эмульсии — (от лат. emulsus выдоенный), дисперсные системы, состоящие из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), распределённых в другой жидкости (дисперсионной среде). Основные типы эмульсий: прямые, с каплями неполярной жидкости в полярной среде… … Энциклопедический словарь

Эмульсии — [emulsions] дисперсные системы, состоящие из мелких капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсной среде). Различают прямые эмульсии типа «масло в воде», с каплями неполярной жидкости, например минеральные масла,… … Энциклопедический словарь по металлургии

Источник

ЭМУЛЬСИИ

Эмульсии (emulsio, единственное число; латинский emulsum выдоенный) — дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой и жидкой дисперсной фазой. Процесс получения эмульсии — эмульгирование — имеет большое физиологическое значение при всасывании и усвоении организмом жиров (см.), которые лишь в виде эмульсии могут гидролитически расщепляться липазами (см.), а также при образовании биологических мембран (см. Мембраны биологические), обеспечении нормального функционирования многих ферментов (см.) и др. Некоторые лекарственные средства подвергают диспергированию (см.) и применяют в виде эмульсий (см. Лекарственные формы). Эмульсии широко используются в пищевой промышленности, при изготовлении косметических средств, пестицидных препаратов, в рентгенологии, фотографии, мыловарении, производстве красителей, смазочно-охлаждающих жидкостей и др. Цельное молоко, сливки, млечный сок каучуконосов, сырая нефть представляют собой эмульсии.

Различают лиофильные и лиофобные эмульсии. Лиофильные эмульсии — коллоидные системы (см. Коллоиды), для которых характерно равновесное, не изменяющееся во времени распределение частиц по размерам, то есть термодинамическая устойчивость (см. Термодинамика). Типичным примером лиофильных эмульсий являются мицеллярные растворы коллоидных поверхностно-активных веществ и растворы высокомолекулярных соединений (см.), имеющих резко различающиеся по полярности участки; к таким системам относятся, например, белки (см.). Лиофильные эмульсии образуются самопроизвольно.

Лиофобные эмульсии характеризуются неустойчивым состоянием частиц (капель) жидкой дисперсной фазы. Они делятся, в свою очередь, на два типа: прямые — с каплями неполярной жидкости в полярной среде (типа «масло в воде») — и обратные, или инвертные (типа «вода в масле»). Изменение состава лиофобных эмульсий или внешнее воздействие на них могут привести к превращению прямой эмульсии в обратную и наоборот. Определить тип эмульсии можно по ее электропроводности (у эмульсии, в которой дисперсионной средой является вода, электропроводность на много порядков выше электропроводности обратных эмульсий), по способности смешиваться с полярными и неполярными растворителями (см.) или растворять полярные и неполярные красители (см.). Лиофобные эмульсии образуются при эмульгировании или вследствие конденсационного образования капель дисперсной фазы в пересыщенных растворах или расплавах.

Эмульгирование может быть произведено путем диспергирования или поликонденсации (см. Конденсация в химии). Лиофобные эмульсии возникают также при электрическом эмульгировании. Механическое диспергирование эмульсий осуществляется перемешиванием с помощью мешалок, пропусканием смесей фаз эмульсии через узкие зазоры между твердыми поверхностями в так наз. коллоидных мельницах. Широко применяется диспергирование с помощью ультразвука. При конденсационном эмульгировании дисперсная фаза эмульсий образуется из частиц жидкости, постепенно укрупняющихся сначала до размера частицы коллоидов (0,001—0,1 мкм) и далее до размеров крупных капель. Это происходит в результате пересыщения гомогенного раствора жидкости в жидкости (см. Растворы) вследствие снижения их взаимной растворимости при добавлении к такому раствору третьей жидкости или при его охлаждении до температуры ниже критической.

Лиофобные прямые эмульсии термодинамически неустойчивы, капельки жидкости, образующие в таких эмульсиях дисперсную фазу, при столкновении неизбежно сливаются. Этот процесс, называемый коалесценцией (см.), продолжается до тех пор, пока капельки не сольются в сплошной слой. Стабилизация таких эмульсий производится веществами-эмульгаторами, действие которых основано на уменьшении величины межфазного поверхностного натяжения (см.) и увеличении дисперсности капель дисперсной фазы. Эмульгаторами обычно служат ионогенные поверхностно-активные вещества (см. Детергенты), к которым относятся мыла (см.) с ионогенной группой COONa, сульфонаты, с ионогенной группой SO3Na, углеводородные радикалы с длиной углеродной цепи от 12 до 18 атомов углерода. Молекулы таких эмульгаторов дифильны, то есть обладают одинаковым сродством к полярной (вода) и неполярной (масло) жидкости. Они адсорбируются на поверхности раздела двух фаз так, что углеродная цепь углеводородного радикала погружена в масло, а его полярная группа находится в воде. Ионогенная группа эмульгатора, диссоциируя в воде, образует органический анион, напр. R—COO-, где R — углеводородный радикал. Вследствие этого на поверхности капелек масла возникает двойной электрический слой, обусловливающий устойчивость разбавленных эмульсий — неструктурированных жидкостей, дисперсная фаза в которых составляет около 1%. В концентрированных эмульсиях— структурированных системах — слой молекул эмульгатора на поверхности капель дисперсной фазы является фактором устойчивости: высокая вязкость и механическая прочность адсорбированного на них слоя молекул эмульгатора мешают слиянию капель. Такой слой может быть образован как ионогенными (анионоактивными, катионоактивными, амфолитными), так и неионогенными эмульгаторами. Эмульгаторы делят на две группы в зависимости от того, образование какого типа эмульсии они вызывают. Эмульгаторы для эмульсий прямого типа обычно более гидрофильны и лучше растворяются в воде, чем в масле. Ими являются длинноцепочечные гидрофильные соединения как полярного, так и неполярного типа: соли щелочных металлов и карбоновых кислот, алкилсульфаты, алкилсульфонаты, растительные клеи, белки, углеводы (полисахариды). Олеофильные эмульгаторы, растворимые в органических средах,— жирные кислоты, спирты жирного ряда, этилцеллюлоза, алкидные смолы — обычно образуют эмульсии обратного типа. Эмульгаторами могут быть также тонко измельченные вещества, не растворимые в жидкостях обеих фаз. Твердые гидрофильные эмульгаторы для эмульсий прямого типа — это глины и гидроксиды, карбонаты и сульфаты металлов, для эмульсий обратного типа эмульгаторами служат порошок сажи, образующейся при сжигании газа, и сульфиды тяжелых металлов (олеофильные твердые эмульгаторы). Принцип действия твердых эмульгаторов заключается в образовании слоя на поверхности частиц дисперсной фазы, препятствующего коалесценции.

Тип и устойчивость эмульсий зависят от природы эмульгатора. Если в эмульсии вводить реагенты, изменяющие природу эмульгатора, то может произойти обращение эмульсии. Устойчивость эмульсии зависит также от количественного соотношения дисперсионной среды и дисперсной фазы. Эмульсии, содержащие незначительное количество дисперсионной среды, обладают повышенной устойчивостью, так как капли дисперсной фазы, разделенные лишь тонкой пленкой дисперсионной среды, практически неподвижны. Разрушению эмульсий способствуют добавление дезэмульгаторов, изменение реакции среды (см. Водородный показатель) и ее электролитного состава (см. Электролиты), воздействие на эмульсии электрическим полем, гравитацией и нагреванием. В технике процесс разрушения эмульсий не менее важен, чем их получение, его используют, например, в нефтехимической промышленности при переработке сырой нефти.

Эмульгирующие свойства желчных кислот (см.) позволяют им осуществлять одну из своих главных функций — перенос липидов в водной среде. Уже в тканях печени (см.) при участии желчных кислот образуются (или окончательно формируются) мицеллы, получившие название липидного комплекса желчи (см.). Благодаря включению в этот комплекс секретируемые печенью липиды и некоторые другие плохо растворимые в воде вещества переносятся в кишечник в составе желчи в виде гомогенного раствора. В кишечнике в эмульгировании жира участвуют соли желчных кислот. Они входят в состав эмульгирующей системы (насыщенный моноглицерид + ненасыщенная жирная кислота + соль желчной кислоты), играя в ней роль стабилизирующего эмульгатора. После расщепления жира липазой продукты этого расщепления — моноглицериды и жирные кислоты — образуют мицеллярный раствор. Благодаря эмульгаторам — солям желчных кислот — в кишечнике возникает устойчивая эмульсия, мицеллы которой содержат продукты расщепления жира, холестерин и фосфолипиды. В таком виде эти вещества с частиц дисперсной фазы эмульсии (то есть с места гидролиза липидов) переносятся к всасывающей поверхности кишечного эпителия (см. Всасывание). В виде мицеллярного раствора в желудочно-кишечный тракт поступают и жирорастворимые витамины (см.). При экспериментальном отведении желчи от кишечника и невозможности переведения жира пищи в эмульгированное состояние всасывание липидов в кишечнике снижается на 50%, кроме того, развиваются явления витаминной недостаточности (см.), в том числе гиповитаминоза К.

Биологические мембраны живых организмов строятся в соответствии с механизмом образования лиофильных эмульсий. Основные структурные элементы биологических мембран — фосфолипиды (см. Фосфатиды) в водной среде представляют собой мицеллярные растворы. При обработке таких растворов ультразвуком образуются так называемые липосомы, двойной липидный слой которых (бислой) подобен структуре бимолекулярного слоя природных мембран. Липосомы широко используют для изучения свойств биологических мембран, а также для введения в организм недостающих ферментов при заместительной энзимотерапии (см.).

Сыворотка крови при ряде физиологических и патологических состояний представляет собой жировую эмульсию. Степень устойчивости такой эмульсии служит информативным тестом в лабораторной диагностике при фенотипировании гиперлипопротеинемий (см. Липопротеиды).

К этим состояниям относят алиментарную липемию (см.) или липемию, явившуюся следствием усиленной мобилизации жирных кислот из жировых депо (при голодании, кровопотере, тяжелых анемиях, сахарном диабете, панкреатите, поражениях почек, сопровождающихся нефротическим синдромом, гликогенозах), при стимуляции синтеза липопротеидов очень низкой плотности или замедлении их катаболизма, а также при генетически обусловленной недостаточности фермента липопротеидлипазы (см.).

Библиогр.: Клейтон В. Эмульсии,пер. с англ., М., 1950; Липатов Ю. С. Коллоидная химия полимеров, Киев, 1984; Фенотипирование гиперлипопротеидемий, сост. А. Н. Климов и др., М., 1975; Щукин Е. Д., Перцов А. В. и Амелина Е. А. Коллоидная химия, М., 1982.

Источник

Эмульсия

что представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсия

В серебряной фотографии название «эмульсия» также обозначает пленку, рассматриваемую с точки зрения ее технических характеристик (чувствительность, взаимность и т. Д.). Название восходит к ранним годам фотографии, когда светочувствительная эмульсия была нанесена на стеклянную подставку перед съемкой.

Резюме

Общий

Эмульсии часто состоят из водной фазы, подобной воде, и масляной фазы, подобной маслу.

Мы также можем найти несколько эмульсий типа «масло / вода» или «вода / масло / вода».

Классификация

В зависимости от размера составляющих их частиц эмульсии можно разделить на макроэмульсии, миниэмульсии и наноэмульсии. Слова миниэмульсия и наноэмульсия часто используются как синонимы для обозначения всех эмульсий, размер частиц которых меньше, чем у макроэмульсий. Миниэмульсия получается путем смешивания двух несмешивающихся жидкостей (типичные примеры: гексадекан с гексадеканолом ) с поверхностно-активным веществом и дополнительным поверхностно-активным веществом. Смешивание обычно осуществляется ультразвуковой обработкой или гомогенизацией при высоком давлении.

В отличие от перечисленных выше эмульсий, которые соответствуют диспергированию одной фазы в другой в форме частиц, микроэмульсия соответствует одной фазе, в которой нет частиц.

МакроэмульсияМиниэмульсия или наноэмульсияМикроэмульсия
Количество ПАВХотя бы одинПо крайней мере, два: поверхностно-активное вещество и дополнительное поверхностно-активное вещество.По крайней мере, два: поверхностно-активное вещество и вспомогательное поверхностно-активное вещество.
Процент поверхностно-активного веществаНизкий: 10%
Способ изготовленияЭнергичное механическое взбалтываниеЭнергичное ультразвуковое перемешиваниеНизкое волнение
ЦветМолочно-белыйГолубовато-белый или бесцветныйГолубовато-белый или бесцветный
ПрозрачностьНепрозрачныйПолупрозрачный или прозрачныйПолупрозрачный или прозрачный
Размер частицы> 1 мкмЭмульгаторы

Эмульгаторы в пищевой промышленности

Эмульсии на практике

Натуральные эмульсии

Эмульгированные соусы

что представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсия

Косметические средства

масляная фаза: масло и маслорастворимые ингредиенты
водная фаза: вода и водорастворимые ингредиенты
эмульгатор

Фармацевтическая индустрия

Инкапсулирования активных ингредиентов, благодаря двойных эмульсий вода-масло-вода, делает возможным, например, для доставки веществ, с большой пространственной точностью. Это позволяет изменить распределение определенных лекарств в организме ( например: снизить почечную токсичность амфотерицина B ).

Технология

Стабильность

Явления дестабилизации

Дестабилизации можно разделить на два основных явления:

Методика анализа физической устойчивости

Визуальный анализ остается наиболее широко используемым тестом сегодня. Образец помещается в прозрачный контейнер и через определенные промежутки времени наблюдается невооруженным глазом. Время измерения напрямую связано с приложением и может составлять от нескольких минут (винегрет) до нескольких месяцев или лет (косметический крем). Если визуальные наблюдения показывают отклонение в однородности (изменение цвета, разделение фаз, миграция и т. Д. ) Выше допустимого уровня, то продукт считается нестабильным и его следует переформулировать или подвергнуть изменению температуры производственного процесса.

Стандарт ISO / TR 13097 суммирует все методы, доступные для мониторинга физической стабильности дисперсных систем.

В этом документе представлены:

В техническом отчете подчеркивается интерес к анализу образца неразрушающими методами и представлены пределы методов ускорения.

Методы ускорения для предсказания жизни

Кинетический процесс дестабилизации может занять время, отсюда и интерес к методам с большей чувствительностью и методами ускорения. Повышение температуры является наиболее широко используемым методом, позволяющим снизить вязкость, усилить явления диффузии / столкновения и т. Д. Помимо увеличения скорости дестабилизации, хранение при высокой температуре позволяет моделировать условия жизни. Производимого продукта ( при хранении и транспортировке температура может легко достигать 40 ° C ). Температура не должна превышать критического значения, специфичного для каждой системы (инверсия фаз, химическая деградация или температура кипения), что делает этот тест несовместимым с реальными условиями. Могут использоваться и другие методы ускорения, такие как центрифугирование, но их следует проявлять осторожно, поскольку силы, действующие на систему, могут вызывать изменения исходных свойств образца (изменение вязкости, модификация полимерной сетки, сегрегация частиц и т. Д. ) и поэтому дают результаты, которые отличаются от реальности.

Источник

Эмульсия, свойства и характеристики, типы, получение и разрушение

Эмульсия, свойства и характеристики, типы, получение и разрушение.

что представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсиячто представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсиячто представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсиячто представляет собой эмульсия. Смотреть фото что представляет собой эмульсия. Смотреть картинку что представляет собой эмульсия. Картинка про что представляет собой эмульсия. Фото что представляет собой эмульсия

Эмульсия — это дисперсная система, т.е. смесь из некоторого количества фаз (тел), не способных раствориться в друг друге или взаимодействовать на уровне химических процессов, а потому сохраняющихся в виде мельчайших капель.

Эмульсия:

Эмульсия, что в переводе с латинского означает «доить», «выдаивать» — это смесь, включающая две или более жидкостей, которые не смешиваются между собой.

Если выражаться научным языком, то эмульсия — это дисперсная система, т.е. смесь из некоторого количества фаз (тел), не способных раствориться в друг друге или взаимодействовать на уровне химических процессов, а потому сохраняющихся в виде мельчайших капель. В классической, двухфазной эмульсии, присутствуют дисперсные:

— фаза – мельчайшие частички определенного жидкого вещества;

— среда — жидкости, в которой эта фаза равномерно распределена.

Чаще всего смеси представляют собой соединение воды и веществ, основанных молекулами со слабой полярностью (липиды, углеводы). Так, ярким классическим примером эмульсии служит молоко – смесь из воды и молочного жира, равномерно распределенного в ней.

Смеси в основном являются дисперсными системами грубого характера, т.к. размер капель, представляющих фазу, колеблется в пределах от 1 до 50 микрометров. Если их концентрация низкая – это говорит о неструктурированном характере, высокая – о наличии четкой структурированной системы.

Свойства и характеристики эмульсий:

Кроме концентрации и непосредственно дисперсности, еще одной ключевой характеристикой эмульсии является ее устойчивость во времени, а также агрегативная устойчивость и наличие эмульгаторов. Все эти факторы позволяют оценить ее конечные свойства.

Дисперсность эмульсии:

Дисперсность эмульсии измеряется в размерах частиц ее фазы, выражается в микрометрах и обычно представляется в виде гистограммы.

Устойчивость эмульсии во времени:

Этот параметр – устойчивость во времени – может быть выражен двумя формами:

— скоростью, с какой эмульсия расслаивается. Смесь оставляют на определенное время и после появления двух разных слоев измеряют высоту либо объем слабополимерной фазы;

— временем, которое «живут» отдельные капли. Используется метод наблюдения под микроскопом, где капля слабополимерной жидкости помещается на самую границу составляющих, а после фиксируется время, требующееся для их слияния.

На практике чаще используется первый метод, как менее затратный и более простой.

Концентрация эмульсии:

Концентрация – это один из основных параметров, определяющих итоговое свойство эмульсии, на котором основана дальнейшая классификация смесей. Соответственно эмульсии могут быть:

— разбавленные;

— концентрированные;

— высококонцентрированные.

Агрегативная устойчивость эмульсии:

Агрегативная устойчивость эмульсии — еще одно свойство, указывающее на способность сохранять во временном промежутке первичные размеры капель, из которых состоит дисперсная фаза. Соответственно различают три вида эмульсии:

— электростатическая эмульсия. Соответствующее поле образуется вокруг капель, составляющих эмульсию, в результате чего появляется энергетическая преграда, которая не позволяет частицам сближаться до того момента, пока сила притяжения превысит электростатическое отталкивание;

— адсорбционно-сольватная эмульсия. Поверхностное натяжение, возникающее на границе среды и фазы, уменьшается благодаря эмульгаторам, которые адсорбируются на поверхности капель, что делает смесь более устойчивой;

— структурно-механическая эмульсия. В этом случае молекулы эмульгатора образуют достаточно плотный слой на поверхности нерастворяющихся капель, что препятствует их слиянию со средой благодаря повышающейся вязкости и упругости.

Чаще всего один из этих видов является основным, а остальные – вспомогательными.

Наличие эмульгаторов:

Эмульгаторы — вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей. Их наличие необходимо для придания устойчивости концентрированным смесям. Ими могут быть:

— коллоидные поверхностно-активные вещества;

— тонкоизмельченные нерастворимые порошки.

Типы и виды эмульсий:

Основное разделение смесей на типы характеризуется таким параметром, как полярность дисперсных фазы и среды. Это:

— прямые («масло-вода») эмульсии, I рода, где неполярная масса (обычно липидная) распределена в воде;

— обратные («вода-масло») эмульсии, II рода, где вода представляет собой фазу, распределенную в неполярной среде (масляной).

При определении типа эмульсии используют правило Банкрофта – дисперсной средой является та жидкость, входящая в состав эмульсии, которая лучше растворяет эмульгатор или лучше его смачивает, в случае, если это порошок. Однако есть исключение – на 100% это правило работает лишь в случае, когда смесь имеет не более двух компонентов.

В остальных ситуациях используют экспериментальные методики определения типа эмульсии:

Также смеси делятся на:

— лиофильные – те, что образуются самостоятельно и имеют устойчивость к термическому воздействию. Обычно это так называемые критические эмульсии, возникающие в местах, где при высоких (критических) температурах смешиваются жидкие дисперсные фазы;

— лиофобные – образующиеся при распаде твердых частиц на мелкие составляющие (эмульгировании) под воздействием механических, акустических или электрических факторов либо как результат конденсации в растворах и сплавах высокой насыщенности.

Отличительная черта лиофобных эмульсий – отсутствие устойчивости к термическому воздействию и возможность длительно существовать исключительно при наличии в составе эмульгаторов.

Способы и методы получения эмульсий:

Для получения каждой определенной эмульсии капли должны быть определенных размеров, а их получение проводится двумя методами:

— конденсационным – когда капли выращивают из малых размеров до нужных;

— диспергационным – дроблением больших капель на малые.

Конденсационные способы и методы получения эмульсий:

Конденсация из пара. Пар жидкости, которая станет дисперсной фазой, впрыскивается под поверхность другой, образующей в будущем дисперсную среду. В результате пар насыщается молекулами второй жидкости и в виде конденсата нужных размеров стабилизируется в среде при помощи эмульгатора.

В зависимости от того, с каким давлением будет подаваться пар, а также размера выпускного сопла (диаметра) и выбранного стабилизатора, появится возможность получить капли от 1 до 20 микрометров.

Диспергационные способы и методы получения эмульсий:

Механический метод. Заключается в непосредственном воздействии на выбранные жидкости для их равномерного смешивания путем дробления более крупных частиц на мелкие. Это может быть классическое смешивание, энергичное встряхивание, гомогенизация и прочее.

Применение ультразвука. Методика заключается в воздействии на смеси высоких частот (20-50 кГц), поэтому подразумевает наличие специализированного оборудования.

Электрические методики. Сложный, но наиболее часто применяемый метод, обладающий рядом преимуществ. При его использовании вещество, подлежащее дроблению, помещается в специальный сосуд, который венчает капиллярная воронка. Последняя соединяется с источником тока (положительный заряд). Сам сосуд подлежит заземлению при помощи помещения в колбу с круглым дном, где присутствует заземленный электрод. В колбу помещается жидкость, которая в будущей эмульсии будет выступать дисперсной средой, а сама смесь образуется методом соединения капель, истекающих из воронки, под воздействием электрического тока.

Размеры частиц в этом методе регулируются величиной зазора между воронкой и жидкостью и, непосредственно, величиной напряжения, и могут достигать 1-10 микрометров. Для повышения устойчивости в эмульсию можно вводить эмульгатор, но большого его количества не требуется. В этом и состоит главный плюс метода – возможность получать сравнительно устойчивые эмульсии обоих типов с высокой монодисперсностью. Из недостатков выделяют невозможность введения эмульгатора в слишком вязкие смеси.

Самопроизвольное эмульгирование. Подразумевает самостоятельное образование смесей, не требующее энергетических затрат, поступающих извне, например, при попадании двух веществ в зону критической температуры.

Методы разрушения эмульсий:

Деэмульгирование – такой же важный процесс, как и создание самой эмульсии. Разрушение полученных смесей достигается двумя методами: сидементацией (осаждением) и коалесценцией.

Сидементация (осаждение):

В реальных эмульсиях окончательного, завершенного разрушения не возникает, а создаются две отдельные эмульсии, причем в одной содержание дисперсной фазы высокое, а в другой – низкое. Более крупные и тяжелые капли фазы опускаются на дно более легкой среды (осаживаются). Для того, чтобы данный процесс прошел быстрее, на предприятиях используют центрифуги.

Коалесценция:

Коалесценция представляет собой процесс, при котором смесь разделяется на отдельные чистые жидкости. Происходит разделение в два этапа:

Способы разрушения эмульсий:

Существует несколько техник разрушения эмульсий, при чем использоваться они могут как индивидуально, так и комбинированно.

Химическое разрушение:

Выполняется двумя способами:

— удаление барьеров, своеобразных пленок между слоями смеси, которые препятствуют их смешиванию. Применение специальных химических веществ позволяет нейтрализовать подобную защиту, буквально растворить пленочные барьеры;

— обращение эмульсии. Применение вещества, считающегося обратным помещенному в эмульсию эмульгатору, нейтрализует действие последнего.

Термическое разрушение:

Осуществляется двумя противоположными способами:

— повышение температуры – заключается в доведении эмульсии до ее критически высокой температуры (у каждой смеси она своя) и последующего отстаивания. Метод основан на том, что химические реакции некоторых веществ усиливаются, что влияет на вязкость смеси и состав ее барьерного слоя;

Осаждение с применением физических сил:

Основано на действии силы тяжести и центробежной силы:

— отстаивание – смеси, состоящие из крупных, грубых масляных фаз, помещают в специальные отстойники не менее, чем на 1 час, при этом более мелкие и мягкие частицы продолжают находиться во взвешенном состоянии;

— использование центрифуг – при стремительном вращении составляющие, обладающие большей тяжестью, смещаются (отталкиваются) к периферии, в то время как более легкие компоненты сосредотачиваются в центре. Методика более распространенная, т.к. дает возможность взаимодействовать с большими объемами эмульсий за краткий период времени – результат достигается в течение нескольких минут.

Электрические способы:

Данные способы эффективны лишь для двух видов эмульсий:

— тех, что содержат в себе заряженные частицы;

— электронейтральных, но способных приобрести дополнительный дипольный момент, который индуцируется в электрическом поле.

Данный способ требует наличия и применения специализированной техники, поэтому используются редко.

Применение эмульсий:

Эмульсия – довольно сложное химическое соединение, но она нашла применение практически во всех современных отраслях промышленности. В первую очередь, это продукты питания – майонез, различные соусы, сливочное масло, и косметика – шампуни, средства для снятия макияжа и ухода за кожей – все это разновидности эмульсий. Незаменимы эмульсии в автомобильной и строительной отраслях – моторные масла, охлаждающие и тормозные жидкости, пропитки и битумные материалы. Также стоит отметить фармацевтику – многие лекарственные препараты, призванные укреплять здоровье и спасать жизнь человека представляют собой эмульсии, о чем большинство людей даже не задумывается.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *