На главную

Статья по теме: Оптическую плотность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

О Антиоксиданты аминного и фенольного типа. В частности, Нафтам-2 извлекают уксусной кислотой и измеряют оптическую плотность при 270 нм, фенольные антиоксиданты экстрагируют спиртом и, измеряя разность оптических плотностей щелочного и нейтрального спиртового экстракта, судят о содержании антиоксиданта в полимере [18]. Фенольный антиоксидант Ирганокс 1010 можно анализировать без его выделения, непосредственно в пленке полимера (19]. Для этого УФ-спектры образцов записывают в области 240-350 нм по отношению к образцу полимера, не содержащего стабилизаторов. Оптическую плотность рассчитывают в максимуме полосы поглощения 281 нм методом базовой линии (см. ниже), которую проводят через минимумы спектральной кривой при Я = 258 и 292 нм, после чего с помощью градуировочного графика определяют содержание Ирганокса 1010 в полимере.[4, С.190]

На спектрофотометре измерить оптическую плотность для каждого из приготовленных растворов при выбранной длине волны (К) и произвести запись по форме табл. 1.4.[1, С.18]

Аналогичным способом снимают спектр раствора сополимера этилена с пропиленом в ССЦ (конц. 5 г/л). Измеряют оптическую плотность раствора при 1380 CM~* в кювете с толщиной поглощающего слоя 0,2 см и рассчитывают содержание полипропилена X (масс. °/о) по формуле[3, С.198]

Содержание нескольких (до 6) процентов метакрилового эфира оксима диацетила в составе сополимера резко повышает оптическую плотность микронных слоев резиста в области примерно 220 нм, появляется заметное поглощение до 240 — 250 нм. Поэтому по крайней мере в 4 раза уменьшается время экспонирования. При этом не ухудшается разрешение полученного рельефа по сравнению с ПММА. Если относительное количество остатка эфира[6, С.180]

Коэффициент поглощения г называют молярным, если концентрация вещества выражена в моль/л. Он представляет собой оптическую плотность 1 М раствора при длине кюветы 1 см. Величина е измеряется в л/(моль-см), но принято приводить значение е без указания единиц измерения. Если концентрацию вещества выражают в процентах, то вместо е используют удельный коэффициент поглощения, численно равный оптической плотности 1%-ного раствора при 1=1 см, и обозначают Есм 10/0. Коэффициент поглощения обычно используют для сравнительной оценки чувствительности фотометрических реакций и методик: чем выше значение е, тем меньшую концентрацию вещества можно определить. Постоянство значений е при разных концентрациях вещества обычно свидетельствует о соблюдении закона поглощения в определяемом интервале концентраций, т. е. г не зависит от концентрации и длины кюветы и характеризует степень поглощения электромагнитного излучения. Метод анализа называют фотометрическим, когда измеряют степень поглощения веществом излучения сравнительно широкого участка спектра, выделенного с помощью светофильтров, с помощью фотоэлект-роколориметров.[7, С.23]

Методика работы. Приготовляют раствор фенил-р-иафтилами-на в толуоле (концентрацией 0,05 — 0,06 г/100 мл) и измеряют оптическую плотность раствора при Я«309 нм. Используя методику разбавления, добиваются, чтобы оптическая плотность раствора лежала в пределах 0,4 — 1,0.[3, С.206]

О Диспергаторы и компоненты губчатых изделий из латек-сов. Например, диспергатор НФ выделяют [20] с помощью воды и измеряют оптическую плотность при 227 нм. Аналогично эти компоненты могут быть проанализированы в составе готовых изделий, например латексной пленки или губки.[4, С.190]

Методика работы. В мерную колбу помещают точную навеску (g) полимера («0,2 г) и наливают 20 мл хлороформа. Колбу встряхивают для растворения полимера и затем доводят объем раствора хлороформом до метки. Оптическую плотность измеряют в кювете при 262, 290 и 300 нм. Кювету сравнения заполняют чистым хлороформом.[3, С.205]

Точно взвешенный образец каучука (0,10 — 0,12 г), содержащий (»1,5 — 2 мг) фенил-р-нафтиламина, растворяют в 200 мл толуола в мерной колбе (емкость 250 мл). После растворения объем доводят толуолом до 250 мл и измеряют оптическую плотность раствора при той же длине волны («309 нм).[3, С.206]

О Состав вулканизующих агентов (оксид цинка, сера и др.), ускорители вулканизации. Например, для определения цинковой соли каптакса и этилцимата в составе дисперсии вулканизующих агентов навеску дисперсии обрабатывают [17] хлороформом или 1 %-ным раствором КОН и измеряют оптическую плотность полученного раствора при длине волны 310-320, 263 и 280 нм. Дифенилгуанидин извлекают 1 %-ным раствором едкого кали с последующими экстракцией эфиром и измерением оптической плотности при длине волны 250 нм.[4, С.189]

Известен другой, несколько более удобный вариант этого метода, согласно которому в качестве свидетеля при спектрофото-метрическом измерении раствора с большим избытком донора используют раствор без акцептора, содержащий донор в той же концентрации, что и раствор комплекса. Измеренную при этих условиях оптическую плотность D' определяют по уравнению[3, С.202]

... 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. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
5. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
6. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
7. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
8. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
9. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
10. Шварц А.Г. Совмещение каучуков с пластиками и синтетическими смолами, 1972, 224 с.
11. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
12. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
13. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
14. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
15. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
16. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
17. Лельчук В.А. Поверхностная обработка пластмасс, 1972, 184 с.

На главную