На главную

Статья по теме: Показателями преломления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Однако у этой системы есть одна интересная особенность, которая не описывалась для других застудневающих систем. Если в других системах процесс застудневания сопровождается появлением слабой опалесценции, указывающей на образование поверхностей раздела между двумя фазами с очень малыми размерами частиц или с очень близкими показателями преломления частиц и среды, то в системе ПВС — вода — ацетон (метиловый, этиловый спирты) в процессе застудневания возникает прогрессивно возрастающее помутнение, которое можно объяснить только как образование новой фазы с большой поверхностью раздела или с резко отличающимся от среды показателем преломления. Для того чтобы установить, существует ли непосредственная связь между помутнением системы и процессом застудневания или же эти процессы являются независимыми, были проделаны эксперименты по параллельному определению опти-[5, С.109]

Точность измерений показателя преломления на этом рефрактометре (ЫСГ4) недостаточна для определения одной из важнейших экспериментальных величин в методе светорассеяния—из-менения показателя преломления раствора с концентрацией (дп/дс). Для растворов полимеров эта величина равна 0,1—U,2 мл/г~ При концентрации раствора полимера около 10~2 г/мл разность между показателями преломления раствора и растворителя An имеет порядок КГ3 и, следовательно, должна быть определена с точностью до 5-Ю"6. Последнее определяется требованием, чтобы ошибка в измерении MB, обусловленная погрешностью измерения инкремента показателя преломления, не превышала 1%. Поэтому для определения дп/дс необходимо применять дифференциальный рефрактометр (точность до 10~в) или интерферометр (точность до 1СГ8—10~7).[6, С.87]

Величина &щ зависит от анизотропии формы границы между фазами и от разности средних показателей преломления двух фаз. Поскольку показатели преломления кристаллической и аморфной фаз полимера мало отличаются друг от друга, то Дя/ обычно очень мала и этим членом можно пренебречь. Оценить его можно путем исследования набухания ориентированного полимера в растворителях с отличающимися показателями преломления. Растворитель проникает только в аморфную фазу, изменяя ее показатель преломления. В результате этого становится возможным регулирование разности показателей преломления кристаллической и набухшей аморфной фаз.[3, С.205]

Рис. З. Зависимость Д от г|) для пленок с различными показателями преломления в среде с п= 1,359.[4, С.14]

Двойное лучепреломление (An) определяют по разнрсти между двумя показателями преломления[3, С.204]

Рис, 9.1. Схема поведения лучей на границе раздела двух сред с различными показателями преломления[2, С.232]

Другим важным фактором, влияющим на рассматриваемые свойства, является соответствие между показателями преломления соли и полимера. Рассеяние энергии на каждой поверхности раздела полимер — соль может привести к большой потере проходящей энергии, в особенности для более коротких длин волн, если показатели преломления сильно различаются. Естественно, что рассеяние может быть вызвано и другими причинами, например пустотами, возникающими при недостаточном давлении, адсорбцией воздуха или присутствием даже незначительного количества воды. Все эти причины способствуют образованию мутных, а не прозрачных таблеток.[11, С.260]

Рис. 4.26. Векторная диаграмма плосконапряженного состояния для раствора полимера: соотвошение между показателями преломления (а) и напряжениями (б) раствора и полимера.[10, С.371]

При измерении абсолютной интенсивности рассеяния, когда сравнивают мутность раствора и эталона с сильно различающимися показателями преломления, следует вводить поправку, учитывающую уменьшение «видимого» фотометром пучка рассеянного света из-за преломления на границе раствор — среда (окружающая кювету). Херманс и[8, С.115]

Определив «нуль кюветы», в одну из камер наливают раствор полимера известной концентрации. В этом случае световые лучи, проходя через среды с разными показателями преломления, приобретают дополнительную разность хода, и интерференционные картины смещаются. Эту разность хода компенсируют вращением барабана до совмещения картин и записывают отсчет по барабану (т). Делают несколько таких отсчетов и берут из них среднее.[6, С.105]

Жидкая пленка, образующаяся между призмой и исследуемым образцом, может иметь форму клина; это дает ошибку, величина которой тем больше, чем больше разница между показателями преломления образца и контактной жидкости. Эта ошибка может достигать 0,0002. Поэтому при точных измерениях лучше использовать такую контактную жидкость, чтобы ее показатель преломления был ненамного больше показателя преломления[11, С.103]

... 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. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
4. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
5. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
6. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
7. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
8. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
9. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
10. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
11. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
12. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
13. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
14. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
15. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
16. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
17. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
19. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
20. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную