На главную

Статья по теме: Вириальные коэффициенты

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Авогадро (разд. 40.3); / — коэффициент трения; М — молекулярный вес полимера; Л2 и А5 — вириальные коэффициенты; с — концентрация раствора.[4, С.117]

Значение (П/с)о можно получить с большей надежностью и избежать ошибок, вызываемых нелинейной экстраполяцией, если удается так подобрать растворитель и температуру, чтобы второй и последующие вириальные коэффициенты были равны нулю (тета-температура Флори).[8, С.27]

Значение коэффициента В зависит от разветвленности макромолекул. Увеличение разветвленное™ при Мп = const приводит к уменьшению второго вириального коэффициента. Отношение т = Вп/Вр, где Вл и Вр - вторые вириальные коэффициенты линейного и разветвленного полимеров с одинаковой молекулярной массой соответственно, в данном растворителе может служить мерой разветвленности.[1, С.107]

Это разложение называют вириальным по аналогии с тем разложением, которое применяют в теории реальных газов для выражения в виде степенного ряда зависимости давления газа от обратной величины объема. Коэффициенты В2, А2 и Г2 — «вторые вириальные коэффициенты»— важны для оценки взаимодействия между растворителем и растворенным веществом. (Подробности см. в книге Томпа [206].)[8, С.26]

Вириальные коэффициенты 525[5, С.651]

Вириальные коэффициенты 46, 68, 77[7, С.185]

где Alt A,it A3, ... — вириальные коэффициенты. Первый вириальный коэффициент связан с молекулярной массой полимера соотношением А± — \/ Мп, второй — служит оценкой термодинамического качества растворителя: для идеального или 0-растворителя Л2 = 0, для хорошего — Л2 > 0, для плохого — А2 < 0.[9, С.177]

2. Метод, основанный на определении второго вириального коэффициента. В основу этого метода положен тот факт, что при тета-температуре вторые вириальные коэффициенты равны нулю (разд. 2.10). Наклон п/с (рис. 5.2) равен нулю, если растворитель является тета-растворителем. Можно использовать все методы, с помощью которых определяют второй вириальный коэффициент, а именно эбулиоскопию (разд. 6.1.1), криоскопию (разд. 6.2.1), седиментационное равновесие (разд. 8.3.1), светорассеяние (разд. 13.1.6).[4, С.44]

р — плотность растворителя; g — ускорение силы тяжести (0,981 м-с~2); А/г — давление, выражаемое через высоту столба растворителя (см); с — концентрация раствора; (п/с)—приведенное осмотическое давление] R — универсальная газовая постоянная (разд. 40.2); Т — термодинамическая температура (К); В, Л, Г2 и С, Л3, Гз_— вириальные коэффициенты; Мп — среднечисловой молекулярный вес. _ Для того чтобы получить Мп в надлежащих единицах, необходимо, чтобы выражение п/с имело размерность дин-л-г"1 и R = = 0,08207 л • атм • моль-1 • К"1 (СГС) или размерность п/с была Дж-кг-1 и Я = 8,314 Дж-Кг1[4, С.91]

нилоксида определены вторые вириальные коэффициенты растворов в М-МП,[3, С.134]

где А я, А3 и т. д.— т. наз. вириальные коэффициенты. Как показывает сопоставление ур-ния (11) с ур-нием Вант-Гоффа, вириальные коэфф. характеризуют отклонение полимерных Р. от идеальности. При достаточно больших разбавлениях обычно ограничиваются вторым вириальным коэфф. А2, к-рый можно определить экспериментально по зависимости я от с (см. Осмометрия), а также методами светорассеяния, седиментации и др.[11, С.143]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Виноградова С.В. Поликонденсационные процессы и полимеры, 2000, 377 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
6. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
7. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
8. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
9. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
10. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
11. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
12. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную