На главную

Статья по теме: Внутренней интерференции

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Точная оценка фактора внутренней интерференции сложна, если показатели преломления среды и растворенного полимера отличаются друг от друга. Пренебрегая нарушением первичного светового потока из-за разницы показателей преломления среды и растворенного вещества, Дебай дал простое решение для фактора внутренней интерференции в тех случаях, когда рассеивающая частица представляет собой сферу, палочку или клубок с гауссовым распределением звеньев цепи [3]:[3, С.85]

Таким образом, для нахождения молекулярного веса полимера, размеры молекул которого соизмеримы с длиной __волны, необходимо найти фактор внутренней интерференции Ф(т>, /г2Д2). В то же время, поскольку асимметрия рассеяния связана с линейными размерами частиц, зная величину Ф(д, /г2Д2), можно рассчитать размеры молекулярного клубка (если форма его предполагается).[3, С.86]

Фактор внутренней интерференции для клубков[3, С.87]

Фактор внутренней интерференции для полидисперсных полимеров, имеющих экспоненциальную функцию распределения [13][3, С.117]

Рис. 4.15. График зависимости внутренней интерференции от асимметрии рассеяния света для палочек (1), сфер (2) и клубков (3)[5, С.126]

Рис. 46. График зависимости фактора внутренней интерференции Ф и величины q от размеров мак-ромолекулярного клубка для раствора полистирола в бензоле [10][3, С.89]

Второй методикой, исключающей влияние внутренней интерференции Р (8), является методика Зимма [85] (методика двойной[5, С.126]

Если величина частиц, рассеивающих свет, соизмерима с длиной волны падающего света, то измерение точного значения молекулярной массы осложняется эффектом так называемой внутренней интерференции, которая является следствием различного светорассеяния по разным направлениям от рассеивающей частицы. Ряд экспериментальных данных показал, что рассеяние света в направлении, близком к падающему лучу, практически не ослабляется внутримолекулярной интерференцией, и в этом случае молекулярную массу можно рассчитать по формуле (VI.21).[6, С.161]

Если величина частиц, рассеивающих свет, соизмерима с длиной волны падающего света, то измерение точного значения молекулярной массы осложняется эффектом так называемой внутренней интерференции, которая является следствием различного светорассеяния по разным направлениям от рассеивающей частицы. Ряд экспериментальных данных показал, что рассеяние света в направлении, близком к падающему лучу, практически не ослабляется внутримолекулярной интерференцией, и в этом случае молекулярную массу можно рассчитать по формуле (VI.21).[7, С.161]

Асимметрия (для углов 4S и 135°) и фактор внутренней интерференции[3, С.88]

По величине [г] из табл. 11.58 находят фактор внутренней интерференции Р (6) и относительные размеры частиц ((/12Д' ), ОД', L/K'). Истинный молекулярный вес получается подстановкой Р (90°) в уравнение (11.39).[8, С.400]

... 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. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
3. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
4. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
5. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
6. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
7. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
8. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.

На главную