На главную

Статья по теме: Показатели преломления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Показатели преломления большинства ароматических[7, С.158]

Если показатели преломления полимера и растворителя равны н градиент скорости Стремится к нулю (у->0), то двойное лучепреломление раствора определяется только собственной анизотропией растворенного полимера и связано с сегментальной анизотропией соотношением: н 45nkT[4, С.485]

Если показатели преломления полимера и растворителя не ны, то для гауссовых клубков (глава IV) справедливо уравнение:[4, С.486]

В табл.28 представлены показатели преломления для ряда аморфных полимеров. Видно, что величина п зависит от химического строения полимера и возрастает при переходе от алифатических полимеров к ароматическим. Видно также, что для полимеров, находящихся при комнатной температуре[6, С.233]

Заменяя EZZ на и§7 > а ?° на ио ^где nzz кпо~ показатели преломления в направлении Z и изотропного вещества соответственно), из выражения (208) можем найти коэффициент оптической чувствительности Са, который, согласно определению, будет равен[6, С.244]

Ориентированные полимеры обладают двулучепреломлением: показатели преломления вдоль ориентации и в перпендикулярном направлении различаются. Чем больше это различие (Ал), тем больше ориентированы сегменты в направлении действия силы:[3, С.193]

Метод иммерсии основан на сравнении показателей преломления жидкости (с известным показателем преломления) и волокна при помощи линий Бекке. Показатели преломления определяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях относительно оси волокна, и по их разности находят величину двойного преломления [103].[5, С.89]

Аморфные полимеры в виде пленок или достаточно больших пластинок могут быть исследованы на обычных рефрактометрах. Для определения молекулярной рефракции кристаллических полимеров и органических веществ измеряют показатели преломления и плотности их растворов точно известной концентрации, а затем вычисляют рефракцию растворенного вещества по правилу аддитивности[8, С.202]

УФ-детектор и дифференциальный рефрактометр в настоящее время используются чаще всего; оба они относятся к числу концентрационных детекторов, т.е. показывают концентрацию пробы в элю-енте. Рефрактометр непрерывно записывает показатель преломления элюата на выходе из колонки. Он наиболее универсален, так как практически всегда элюент и элюат имеют разные показатели преломления. Спектрофотометрический детектор измеряет поглощение элюа-том падающего светового потока, длина волны которого может меняться от 200 до 700 нм. Наиболее известны ультрафиолетовые детекторы (фотометры), измеряющие поглощение на одной длине волны (обычно 254 нм), поскольку многие органические соединения содержат ароматические группировки и интенсивно поглощают именно в этой области спектра.[8, С.86]

При использовании монохроматического света и подходящего детектора можно измерять интенсивность света, проходящего через резист / и интенсивность /о. В качестве детектора можно использовать калиброванный люксометр и его данные в процессе экспонирования заносить в память ЭВМ. Обработка данных для Л, В и С проводится при помощи осуществляемой несколько раз регрессии. Значения Л, В и С в полосах испускания ртутной лампы, а также показатели преломления фоторезиста Л2-1350Л приведены ниже (предварительный нагрев при 70 °С в течение 1 ч [1]):[9, С.55]

Для полного анализа тройных систем требуется определение двух независимых параметров, характеризующих их состав; одним из таких параметров может служить показатель преломления, а вторым -какое-либо легко определяемое физическое свойство: плотность, поверхностное натяжение, вязкость, диэлектрическая постоянная, температура плавления или кипения, - либо химическая характеристика системы (концентрация одного из компонентов, кислотность, непредельность и т.п.). Чаще всего используется рефрактоденситиметри-ческий метод, заключающийся в измерении показателя преломления и плотности. Для этого готовят тройные смеси точно известного состава, планомерно расположенные в треугольнике составов, затем измеряют показатели преломления и плотности эталонных смесей. Для каждой из исследованных смесей строят вспомогательные графики п-состав и р - состав, интерполируют их через равные интервалы, после чего проводят линии равного уровня - соответственно изорефракты и изоденсы. В результате получают калибровочную треугольную диаграмму с сеткой изорефракт и изоденс.[8, С.201]

... 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. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
6. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
7. Смирнов О.В. Поликарбонаты, 1975, 288 с.
8. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
9. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
10. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
12. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
13. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
14. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
15. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
16. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
17. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
18. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
19. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
20. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
21. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
22. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
23. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
24. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
25. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
26. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
27. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
28. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
29. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
31. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
32. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
33. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
34. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
37. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
39. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
40. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную