На главную

Статья по теме: Градиента концентраций

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Для измерения концентрации или градиента концентраций как функции высоты столбика жидкости существуют три оптические системы наблюдения:[3, С.127]

Рис. 4.26. Распределение концентраций с (а) и градиента концентраций de/dr (б) (в произвольных единицах) в кювете ультрацентрифуги I — до начала центрифугирования; г — при приближении к равновесию; з— равновесное состояние при малых скоростях вращения; 4— неравновесное распределение — переходное между 1 и 5; 5— равновесное состояние при больших скоростях вращения[6, С.143]

На основании формального подобия законов переноса вещества, энергии или заряда в результате градиента концентраций, темп-р или электрич. потенциала приведенное соотношение можно использовать для расчета коэфф. теплопроводности и газопроницаемости в зависимости от значения этих констант для полимера и наполнителя и объемной доли последнего. Для коэфф. газопроницаемости ур-ние справедливо лишь в том случае, когда сорбция газа подчиняется закону Генри, т. е. прямо пропорциональна давлению газа в окружающей среде.[7, С.165]

На основании формального подобия законов переноса вещества, энергии или заряда в результате градиента концентраций, темп-р или электрич. потенциала приведенное соотношение можно использовать для расчета коэфф. теплопроводности и газопроницаемости в зависимости от значения этих констант для полимера и наполнителя и объемной доли последнего. Для коэфф. газопроницаемости ур-ние справедливо лишь в том случае, когда сорбция газа подчиняется закону Генри, т. е. прямо пропорциональна давлению газа в окружающей среде.[8, С.163]

Это уравнение, однако, не совсем точно передает процесс диффузии во всем интервале времени пребывания волокна в ванне, так как авторы приняли неоправданное допущение об отсутствии градиента концентраций внутри нити. Коэффициенты диффузии ДМФ из волокна, подсчитанные Хейлером и Гребе по этому уравнению, колеблются в очень широких пределах — от 1,2-Ю-5 до 8,5-10-' см2-сек-1.[4, С.262]

В ряде случаев смешение происходит без всякого принудительного воздействия в результате процессов молекулярной диффузии, возникающих под воздействием теплового движения вследствие существования градиента концентраций. Однако смешение по такому механизму происходит только в тех случаях, когда размеры смешиваемых частиц соизмеримы с размерами молекул, а[5, С.202]

Использование метода скоростной седиментации для определения ММР основано на различной скорости седиментации макромолекул разной массы: частицы с большей массой движутся в направлении донной части кюветы со скоростью более высокой, чем макромолекулы с меньшей массой. Распределение скоростей седиментации зависит от градиента концентраций, который устанавливается в граничной области, и его изменения во времени. При достижении равновесия можно определить молекулярную массу в различных точках кюветы, рассчитать М„ каждой узкой фракции и построить кривую распределения по молекулярным массам.[2, С.334]

Использование метода скоростной седиментации для определения молеку ля р но-массового распределения основано на различной скоро-ти седиментации макромолекул различной чассы. частицы с большей массой движутся в направлении донной части кюветы со скоростью более высоко», чем макромолекулы с меньшей молекулярной массой. Распределен (С скоростей седиментации зависит от градиента концентраций, который устанавливается а граничной области, к его изменения во вре*енн. При достижении равновесия можно определить молекулярную массу н различных точках кюветы рассчитать Л7« каждой узкой фракции и построить кривую распределения по молекулярным массам[1, С.85]

Последующей стадией является разбавление концентрированного раствора до более низкой концентрации. Этот процесс разбавления можно 'было бы уподобить процессу смешения двух сред^—раствора и растворителя— до получения гомогенной смеси. Такое смешение аналогично последовательному дроблению материала. Однако в отличие от обычных случаев дробления и перемешивания здесь существо процесса заключается в том, что, с одной стороны, растворитель продолжает диффундировать в частицы концентрированного раствора в силу большого градиента концентраций между раствором и окружающей средой, а, с другой стороны, для ускорения этого процесса производится дальнейшее увеличение поверхности фрагментов раствора путем их дробления.[4, С.225]

фию. В 1971 году Dravnieks и O'Donnell впервые разработали прибор, совмещающий газовую хроматографию и органы обоняния человека. Идея заключается [42] в разбавлении горячего элюата после его выхода из колонки влажным воздухом и передаче его в динамический измеритель обоняния, подающий нюхающему человеку импульсную возбуждающую дозу с Гауссовым распределением градиента концентраций и шириной полос, равной (или немного больше) ширине полос в хроматографической колонке. Получаемые на приборе данные, кроме хроматограммы, включают идентификацию качества запаха, оценку его интенсивности и количественное определение силы запаха. Правда, возникает вопрос: а что же получает при этом нюхающий человек?[2, С.79]

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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
4. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
5. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
6. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
7. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную