На главную

Статья по теме: Коэффициенты поглощения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Коэффициенты поглощения для свободных доноров и акцепторов можно вычислить из оптической плотности растворов известной концентрации чистых компонентов. В большинстве случаев только часть донора или акцептора входит в состав комплекса даже в присутствии большого избытка другого компонента. В таких случаях константы равновесия К и коэффициента поглощения ЕДА для донорно-акцепторного комплекса в растворе вычисляют, используя метод Бенеши и Гильдебранда или его видоизменения.[1, С.202]

Коэффициенты поглощения для свободных донора и акцептора можно вычислить из оптической плотности растворов известной концентрации исходных компонентов. В большинстве случаев только часть донора или акцептора входит в состав комплекса даже при наличии большого избытка второго компонента.[4, С.191]

Определения молярных коэффициентов поглощения. Молярные коэффициенты поглощения определяют по эталонам. В качестве эталонов используют полимеры с известным содержанием 1,2-, транс-1,4- и ^г/с-1,4-звеньев, например траяс-полибугадиен со 100% содержанием ту?аяс-1,4-звеньев; каучук СКВ, состоящий из 85% 1,2-звеньев и 15% траяс-1,4-звеньев; каучук СКД, содержащий 90—97% иис-1,4-звенъев. В качестве эталонов можно также использовать низкомолекулярные соединения: 1-гексен, 1-децен, транс-2-гептен, транс-2-лецен, цис-4-октен.[7, С.202]

Далее следует ответить на вопрос о том, от каких свойств зависят удельные коэффициенты поглощения и рассеяния пигмента. В первую очередь, естественно, от его химического состава. Потребитель покупает пигмент не только как химическое соединение, но и как продукт, имеющий определенные физические свойства. Прежде всего имеются в виду размеры частиц или распределение их по размерам [4 ], которые в большей или меньшей степени целенаправленно задаются изготовителем пигмента и до определенного предела могут быть изменены переработчиком при диспергировании. Поэтому для переработчика пигмента взаимосвязь между колористическими свойствами и размером частиц представляет интерес.[8, С.30]

Для количественного определения содержания звеньев гош- и тпранс-конформаций необходимо знать коэффициенты поглощения соответствующих полос спектра поглощения инфракрасного излучения. Но такие сведения отсутствуют. Поэтому возможно только качественное сравнение путем сопоставления интенсивностей полос поглощения, связанных с колебаниями групп СН2 в гош-и «г^акс-конформации. Миллер и Уил-лис [13] использовали с этой целью соотношение интенсивности между сильно меняющейся при кристаллизации полосы при 975 см'1 и интенсивности слабо меняющейся полосы при 795 см'1 (рис. 5.2).[2, С.103]

На рис. 7.6 приведены спектры промышленных образцов ПЭВД i ПЭНД. В спектре ПЭВД наиболее интенсивна полоса поглощения винили дековых групп 888 см'1, а в спектре ПЭНД - полоса поглощения ви нильных групп 909 см"1. Так как коэффициенты поглощения для этю 120[3, С.120]

Изменение молекулярно-массового распределения полифениленоксида в процессе синтеза наблюдали [116] по содержанию в полимере концевых гидроксильных групп, определяемых методом ИК-спектроскопии. В ИК-спектрах разбавленных растворов полифениленоксида [0,43% (масс.)] в тетрахлориде углерода наблюдается узкая полоса поглощения ОН-группы при 3615 см"1. Концентрацию концевых ОН-групп полимера рассчитывали при условии, что коэффициенты поглощения, соответствующие полосам поглощения концевых ОН-групп полифениленоксида и 2,6-диметилфенола, приблизительно равны. Молекулярную массу полифениленоксида находили, исходя из условий, что полимер содержит одну концевую гидроксильную группу.[5, С.142]

Коэффициенты поглощения К [в л/(моль-см)] вычисляют по формуле:[7, С.203]

Тем самым мы все коэффициенты поглощения и рассеяния относим к коэффициенту рассеяния белого пигмента. Для относительных коэффициентов поглощения примем обозначение G и для относительных коэффициентов рассеяния — Н. Тогда[8, С.64]

Для соответствующих типов волн, перечисленных выше, вместо .компонент М* следует подставлять компоненты комплексных модулей L*, Е* и С:;:, а также скорости и коэффициенты поглощения соответствующих волн (d, с,[9, С.237]

При измерении оптической активности веществ нужно тщательно следить за тем, чтобы не спутать истинное вращение плоскости поляризации с вращением вследствие линейного дихроизма. Как уже указано в разделе IV, коэффициенты поглощения вещества, измеренные по двум взаимно перпендикулярным направлениям, могут отличаться друг от друга. Если на такое вещество падает линейно поляризованный свет, то он разбивается на два луча, идущие по этим двум направлениям. При выходе из вещества амплитуды этих лучей будут различны. В отсутствие двойного лучепреломления соединение этих лучей с разными амплитудами образует линейное колебание, ориентация которого отличается от ориентации колебаний падающего луча. Наблюдаемое при этом вращение плоскости поляризации зависит от разности между двумя коэффициентами поглощения и от ориентации ди-хроических направлений по отношению к плоскости поляризации падающего луча. Наблюдаемое вращение будет наибольшим при такой ориентации, когда падающий свет поляризован в плоскости биссектрисы угла между[11, С.129]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
2. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Поляков А.В. Полиэтилен высокого давления, 1988, 201 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
8. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
9. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
10. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
13. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.

На главную