На главную

Статья по теме: Диэлектрической поляризации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Дипольные моменты низкомолекулярных веществ. Исследование диэлектрической поляризации вещества позволяет определить величину диполыюго момента ^о его молекул, связанную с ди-•электрической проницаемостью F уравнением (8) (стр. 273). По величине дипольного момента можно сделать некоторые выводы о симметрии зарядов в молекуле, наличии изомерии, о расположении радикалов в сложных органических соединениях, т. е. охарактеризовать стереохимичсскую структуру молекулы. Определение дипольных моментов проводят обычно в газе или в растворе полярного вещества в неполярном растворителе, где при бесконечном разбавлении можно исключить взаимодействие полярных молекул друг с другом. Для раствора уравнение (8) можно записать в следующем виде:[2, С.287]

Таким образом, исследование диэлектрической поляризации и ДИПОЛЬПЫА моментов позволяет рассмотреть вопросы, связанные с межмолекулярным взаимодействием[2, С.289]

Особый интерес представляет исследование диэлектрической поляризации и эффективных днпольпых моментов полимеров в растворе в неполярном растворителе при бесконечном разбавле-ниц, где отсутствует взаимодействие между соседними молекулами полимера Но даже при бесконечном разбавлении нельзя исключить взаимодействия потярных гр\пп одной и той же цепи Вследствие этого вместо уравнения (8) следует применять > равнение статистической теории по [Яризацни (20), которое дает величину эффективного диполъного момента и.эфф отнесенного к ^вену полимерной цепи Уравнение статистической теории поляризации в случае раствора полярного вещества в неполяриом растворителе имеет вид1[2, С.291]

Дипольные моменты низкомолекулярных веществ. Исследование диэлектрической поляризации вещества позволяет определить величину дипольпого момента fi0 его молекул, связанную с ди--электрической проницаемостью р уравнением (8) (стр. 273). По величине дипольного момента можно сделать некоторые выводы о симметрии зарядов в молекуле, наличии изомерии, о расположении радикалов в сложных органических соединениях, т. е. охарактеризовать стереохимичоскую структуру молекулы. Определение дипольных моментов проводят обычно в газе или в растворе полярного вещества в неполярном растворителе, где при бесконечном разбавлении можно исключить взаимодействие полярных мо-лекул друг с другом. Для раствора уравнение (8) можно записать в следующем виде:[3, С.287]

Таким образом, исследование диэлектрической поляризации и дипольпых моментов позволяет рассмотреть вопросы, связанные с межмолекулярным взаимодействием[3, С.289]

Ранее [11], с помощью метода диэлектрической поляризации, нами было показано, что по способности давать комплексы с диоксаном олово-органические хлориды располагаются в ряд SnCU ^> GeHsSnCls ^> > (С4Н9)а SnCl2 > (C8H5)2 SnCl2 > (С6Н5)3 SnCl > (C4H9)3 SnCl. Установленный ряд, как нами было показано [12], сохраняется и в случае комплексов с мономерами.[6, С.112]

Для полимеров характерны следующие виды диэлектрической поляризации: 1) электронная поляризация, обусловленная сдвигом орбит движения электронов под влиянием внешнего поля; 2) атомная поляризация, связанная со смещением ядер атомов; 3) поляризация упругосвязанных диполей; 4) дипольная[4, С.18]

Особы» интерес представляет исследование диэлектрической поляризации и эффективных дшольцых моментов полимеров в растворе в неполярном растворителе при бесконечном разбавлении, где отсутствует взаимодействие между соседними молекулами полимера Но даже при бесконечном разбавлении[3, С.291]

Дипольные моменты макромолекул полимеров. В первых работах, посвященных исследованию диэлектрической поляризации[3, С.289]

Выполненный Готлибом [96] расчет показал возможность подобной интерпретации особенностей релаксации диэлектрической поляризации в полимерах при высоких температурах. Иными словами, при Т > Т* исчезают сегменты как кинетические единицы и их место, по существу, занимают короткие участки цепей. Напрашивается эффективный термин «плавление сегментов». Смещение Т и и, следовательно, Т* к высоким температурам при увеличении давления аналогично увеличению температуры плавления кристаллических образований при всестороннем сжатии. «Плавление сегментов» означает приобретение повторяющимися звеньями независимости движения друг относительно друга, что означает утрату цепочками в релаксирую-щем объеме такого фундаментального свойства, как коопера-тивность.[4, С.109]

Интерес к исследованиям диэлектрических потерь и проницаемости полимеров обусловлен не только важностью этих характеристик для практических применений. Современные теории диэлектрической поляризации и потерь позволяют в ряде случаев связывать значения е', tg6 = «,"/&' и параметры, характеризующие их зависимость от температуры и частоты электрического поля, со строением полимера и характером теплового движения макромолекул, т. е. имеются возможности использовать измерения этих величин для получения ряда сведений о строении полимера.[4, С.18]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
4. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
5. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
6. Наметкин Н.С. Синтез и свойства мономеров, 1964, 300 с.
7. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
8. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную