На главную

Статья по теме: Константу диссоциации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Гриффите и Лоуренс [113] изучали проводимость разбавленных растворов AgNOs в ацетоне и вычислили Х0 и константу диссоциации. Из наклона на диаграмме линий зависимости lg А от lg с авторы сделали вывод об образовании ионных двойников и тройников. Эти же авторы измеряли проводимость нитрата серебра в смесях ацетона с водой и диоксана с водой. Параметр а по формуле Бьерума оказался равным в водно-диоксановых растворах' 4,7 А, что связано с сольватацией; в ацетоне и его смесях с водой этот параметр меньше суммы ионных радиусов (а = 2 А), что указывает на значительное взаимодействие между ионами [114].[8, С.19]

В США [53] для нейтрализации фенолоформальдегидных пенопластов в состав вспенивающейся композиции вводят специальные добавки, представляющие тонкодисперсные порошки соединений основного характера, заключенные в защитную оболочку из веществ, имеющих температуру плавления ниже максимальной температуры процесса изготовления блочного пенопласта. Полученные блоки пенопласта подвергают термообработке при 100°С В этих условиях защитная оболочка плавится, высвобождая нейтрализующий агент, подобранный таким образом, чтобы при его взаимодействии с применяемым кислотным отверждающим агентом образовались соли, имеющие малую константу диссоциации. Однако при использовании такого метода трудно обеспечить полную нейтрализацию всей свободной кислоты в пенопласте из-за чрезвычайно низкой скорости взаимной диффузии твердой добавки и нелетучей кислоты в сшитом полимере. Кроме того, при реализации подобного способа затруднена возможность стехиометрического расчета количества нейтрализующей добавки, поскольку практически невозможно обеспечить контролируемую скорость седиментации порошка в условиях изменения системы.[4, С.19]

Строят графики зависимости рК от а для поликислоты и ее низкомолекулярного аналога. Экстраполяцией зависимости р/( от а к а = 0 определяют константу диссоциации р/С0 поликислоты.[1, С.130]

Решение. Присутствие избытка ионов натрия подавляет диссо-ииаиию соли «живущего» полимера. Степень диссоциации Na-поли-стирольных иошгых пар в данном случае зависит от концентрации ионов нагрич Константу диссоциации можно записать как[3, С.106]

Рабинович и Фодиман [17] объясняют «аномальный» ход кривых ?—С за счет обменной адсорбции катиона, то есть заменой катиона Н+ поликислоты на менее адсорбционноспособные катионы Li+, Na+, K+ и др. Однако кислые группы древесной сульфитной небеленой целлюлозы (карбоксильные, а тем более сульфогруппы) имеют довольно высокую константу диссоциации (10~4—10~2) и, следовательно, образуют достаточно «рыхлый» слой у целлюлозной поверхности.[7, С.478]

На основании изложенных представлений можно вывести дчя Р/С слабого сшитого полиэлектролита уравнение, напоминающее аналогичное выражение для растворимой поликислоты (XII 1.9), и вычислить с его помощью р/С активных групп и емкость ионита при заданном значении рН раствора Однако для практических целей обычно достаточно определить кажущуюся константу диссоциации Кк, которая рассчитывается по результатам потенциометриче-ского титрования катеонита щелочью, т. е по зависимости количества поглощенных им ионов Na+ от рН равновесного раствора, одновременно можно установить область рН, где «работает» слабокислый ионит[5, С.587]

где К представляет собой константу диссоциации при действии силы на нить, а К0—константа нерастянутого волокна при отсутствии внешней силы. Знак «минус» перед /А/ означает, что при выполнении работы уменьшается свободная энергия (AF<0).[5, С.581]

бодной энер!ии макроиона Fan> обусловленную его зарядом, предсказать поведение этого иона при электрофорезе (см. ниже), константу диссоциации полиэлектролита, форму его частиц и т. д. в равновесных условиях. Для вычисления F9n часто пользуются различными моделями, среди которых сравнительно близкой к действительному полиэлектролиту является 1ибкая цепь с заданными конформацией и распределением зарядов вдоль нее. Такая модель, позволяющая рассчитать Рал как сумму всех возможных попарных взаимодействий, показывает, что для снижения FM макроионы должны стремиться к разворачиванию; другими словами, модельное рассмотрение полиэлектролита предсказывает изменение конформа-ции цепи по мере ее заряжения[5, С.573]

при коррозионном разрушении процесс растрескивания наблюдали на резине из СКС-30-1 (MgO) в спиртовых растворах жирных кислот одного и того же гомологического ряда, имеющих одинаковую константу диссоциации. Оказалось, что при переходе от уксусной к пропионовой и масляной кислотам наблюдается резкое увеличение скорости разрушения (т уменьшается), в то время как при переходе к следующим членам ряда т практически не изменяется (рис. 166). Увеличение скорости процесса растрескивания связано как с усилением адсорбции кислот резиной, так и с увеличением скорости набухания резины в ряду кислот, изменяющейся анти-батно с долговечностью резины.[6, С.297]

лых а., при а = 0, можно получить рК=рКо, т. е. характеристическую константу диссоциации функциональной группы поликислоты р/Схар-[2, С.154]

от а и определяют характеристическую константу диссоциации полиакриловой кислоты р/Схар.[2, С.160]

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. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
2. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Зильберман Е.Н. Примеры и задачи по химии высокомеолекулярных соединений, 1984, 224 с.
4. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
7. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
8. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную