На главную

Статья по теме: Плотность растворов

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Методика работы. Состав комплекса с переносом заряда определяют по методу «изомольных серий». Для этого приготавливают пять растворов донора и пять растворов акцептора в хлороформе с общей молярной концентрацией 0,005—0,01 моль/л и соотношением [донор] : [акцептор] = 1:4, 2:3, 1:1, 3:2, 4:1. Концентрация мономеров во всех пяти растворах должна быть одинаковой. Измеряют оптическую плотность растворов в диапазоне длин волн 250—400 нм. В качестве фона используют растворитель. Результаты измерений заносят в табл. 13.2[3, С.207]

Оптическая плотность растворов сополимеров[2, С.43]

Показатель преломления и плотность растворов ПВС одина-[4, С.115]

Исследования [85] показали, что вязкость и оптическая плотность растворов ПАА, ПАА-1, Са-ПАА, К-4 и желатины зависят от рН среды (рис. 13—15), изменявшейся с помощью НС1 и NaOH.[5, С.37]

Через (20 мин после введения изоцианата в реакционную смесь измеряют оптическую плотность растворов 2,4-толуилендиизоцианата относительно нулевого (контрольного) раствора при 440 ,нм в кюветах с толщиной слоя 1 см. 'Строят градуиро-вочный график зависимости оптической плотности от содержания изоцианатных групп (в MiKr).[6, С.289]

Кривая светопоглощения раствора комплекса азометина Н с Н3ВО3 имеет пологий максимум в области 415 нм. Оптическая плотность растворов пропорциональна концентрации бора в пределах 2 — 10 мкг В на 100 мл. Оптическая плотность растворов не изменяется при pH = 5,2ibO,3.[6, С.75]

Построение градуировочного графика. В мерных колбах вместимостью 0,5 л приготовляют 5—6 стандартных растворов с содержанием красителя от 4 до 32 мг путем разбавления исходного раствора красителя. Доводят растворы водой до метки, измеряют оптическую плотность растворов относительно дистиллированной воды при 596 нм в кюветах с толщиной слоя 50 мм.[6, С.105]

Построение градуировочного графика. В семь мерных колб вместимостью 25 мл каждая помещают 0 — 0,1 — 0,2 — 0,4 — 0,6 — 0,8 — 1,0 мл стандартного раствора, содержащего 0,1 мг/мл хлора, добавляют до 15 мл воды и перемешивают. В каждый раствор добавляют 1 мл раствора азотной кислоты, 1 мл раствора нитрата серебра, перемешивают, доводят объем раствора до метки водой и снова перемешивают. Через 20 мин измеряют оптическую плотность растворов сравнения относительно контрольного раствора при 480 — 500 нм (светофильтр № 5) в кювете с толщиной слоя 50 мм.[6, С.63]

Построение градуиро-вочного графика. В семь мерных колб вместимостью 25 мл помещают пипеткой 0—0,1— 0,2—0,4—0,6—0,8—1,0 мл стандартного раствора двузамещенного фосфата калия, содержащего соответственно 0—0,001— 0,002—0,004,—0,006—0,008—0,01 мг фосфора, доводят объем раствора до 20 мл водой. Затем прибавляют по 4 мл раствора смеси реактивов, доводят объем растворов водой до метки, перемешивают. Через 10 мин измеряют оптическую плотность растворов относительно контрольного раствора в кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм при светофильтре № 6 (670 нм).[6, С.79]

Построение градуировочного графика. В мерные колбы вместимостью 50 мл помещают пипеткой 0,5—1,0— 1,5—2,0—2,5—3,0—3,5—4,0 мл стандартного раствора гидрохинона, содержащие 0,05—0,10—0,15—0,20—0,25—0,30—0,35— 0,40 мг гидрохинона, добавляют по 0,2 мл раствора флороглю-цина и по 1 мл 0,5 н. раствора гидроксида натрия, доводят объемы растворов до метки толуол-метанольной смесью, хорошо перемешивают и через 40 мин измеряют оптическую плотность растворов в кювете с толщиной слоя 20 мм при светофильтре № 4 относительно контрольного раствора. Строят график зависимости оптической плотности от концентрации гидрохинона (в мг).[6, С.258]

Построение градуировочного графика. В мерные колбы вместимостью 25 мл отмеривают пипеткой 0—0,1— 0,2—0,3—0,4—0,6—0,8—1,0 мл стандартного раствора (с содержанием 0,01 мг/мл алюминия), что соответствует содержанию алюминия 0—0,001—0,002—0,003—0,004—0,006—0,008—0,01 мг алюминия. Прибавляют по 10 мл 1%-ного раствора карбоната натрия, затем нейтрализуют 3,5 мл 0,5 н. раствора НС1 (до рН = 4,5—5), добавляют по 0,5 мл 1%-ного раствора аскорбиновой кислоты, по 0,5 мл раствора хромазурола S, по 9 мл буферного раствора и доводят до метки дистиллированной водой. Растворы перемешивают после прибавления каждого реактива и через 10 мин измеряют оптическую плотность растворов в кюветах с толщиной слоя 1 см при длине волны 545 нм относительно контрольного раствора. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации алюминия (в мг).[6, С.89]

... 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. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1989, 175 с.
5. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
6. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
7. Розенберг М.Э. Полимеры на основе винилацетата, 1983, 175 с.
8. Исакова Н.А. Контроль производства синтетических каучуков, 1980, 240 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную