На главную

Статья по теме: Криоскопическая константа

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

При определении молекулярного веса криоскопическим методом в качестве растворителя следует применять дифенил (темп. пл. 70°, криоскопическая константа 8,35).[1, С.207]

Криоскопия основана на различии между температурами замерзания раствора и чистого растворителя. Изменение температуры замерзания дли разбавленных растворов АГз /(<•". где К. — криоскопическая константа для данного растворителя, характеризующая снижение температуры замерзания {или плавления), вызываемое 1 ноль растворенного полимера; л — число моль. Криоскопичсская константа равна[2, С.81]

Теплота плавления и кркоскопическая константа некоторых жидких кристаллов (42). Рэ-леевская постоянная некоторых стандартных растворителей (42). Показатель преломления света некоторых растворителей (Я = 546 нм), 7"=298К(43). Бинарные смеси растворителей с близким., показателем преломления света и плотностью при 298 К (46). Инкремент показателя преломления света для некоторых полимеров (60). Молекулярно-массов?я зависимость инкремента показателя преломления света и удельного парциального объема полистирола в различных растворителях (66). Молекулярно-массовая зависимость инкремента показателя преломления света для полиэтилена в различных растворителях при 408 К (67). Температурный коэффициент инкремента показателя преломления света для растворов некоторых полимеров (67). Коэффициенты уравнения дисперсии инкремента показателя преломления света для некоторых полимеров (67). Селективность различных мембран, используемых для измерения осмотического давления (68). Мембраны, обычно используемые для измерения осмотического давления при по. вышенных температурах (69). Постоянные проницаемости различных мембран (70). Эбулиоскопическая константа некоторых растворителей (71). Криоскопическая константа некоторых растворителей (71). Поправочные коэффициенты для учета гидростатического сжатия растворителя (74). Константы уравнения S0=Kg Af' * Для различных полимеров (74). Коэффициенты уравнения D = K?> M * для ряда систем полимер — растворитель (81). Параметры уравнения [т)] = К^Ма для различных полимеров (83). Параметры уравнения [ri] = Kr.Ma для полимеров в тета-растворителях (а = 0,5) (105).[5, С.5]

Таблица 1.17. Криоскопическая константа некоторых растворителей [64][5, С.71]

Таблица 1.4. Теплота плавления и криоскопическая константа некоторых жидких кристаллов [396][5, С.42]

где А — криоскопическая константа; Т/, — температура плавления чистого вещества; Tf — температура конца плавления; Т г — температура в момент равновесия г количества кристаллов.[7, С.226]

где А — криоскопическая константа; Nz — мольная доля растворенного вещества; ДЯ — теплота плавления растворителя; Tft — температура замерзания чистого растворителя; Т — равновесная температура.[7, С.227]

где Кс - криоскопическая константа для данного растворителя, характеризующая снижение температуры замерзания или плавления, вызванное 1 молем растворенного полимера; п - число молей полимера.[3, С.323]

где Та — температура плавления бензола (278,5° К); Ет — моляльная криоскопическая константа бензола (5,12°); а — поверхностное натяжение на границе раздела жидкой и кристаллической фаз бензола; р — плотность бензола в кристаллическом состоянии; R — газовая постоянная (8,3-Ю7 эрг! моль-град); а, — сторона куба микрокристалла бензола. Далее, предполагалось, что Л.Т = — 3,5-10-6?/ос, где | — безразмерная величина, близкая к 1 и учитывающая погрешности определения поверхностного натяжения и отклонения формы микрокристаллов бензола от кубической. Исходя из теории эластичности Куна, AT может быть определено по уравнению[6, С.220]

^кр —криоскопическая константа[5, С.16]

где К' — эбулиоскопическая или криоскопическая константа растворителя.[4, С.17]

где А — криоскопическая константа; N — количество примесей;[7, С.224]

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. Лосев И.П. Химия синтетических полимеров, 1960, 577 с.
2. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
5. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
6. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
7. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную