На главную

Статья по теме: Внутреннего отражения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Спектроскопия внутреннего отражения (называемая также спектроскопией ослабленного полного отражения) представляет собой метод, основанный на внутреннем отражении. Падающий свет вначале направляется на покрывающее образец вещество с высоким показателем преломления (п\) под углом (0), большим критического угла (ЭСг), и после некоторого проникания вглубь образца отражается от него, причем образец имеет более низкий показатель преломления (п2) (рис. 15.25).[6, С.253]

Спектроскопия внутреннего отражения применима к ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областям. В табл. 15.3 и 15.4 указаны материалы, пригодные для использования в качестве пластинок для внутреннего отражения в различных областях спектра.[6, С.253]

Спектроскопия внутреннего отражения используется для качественной идентификации разнообразных полимерных образцов, например пленок, клеев, бумаги и бумажных покрытий, порошков, красок, волокон и пеноматериалов; изучения мономолекулярных слоев; изучения молекулярной ориентации (спектроскопия поляризованного внутреннего отражения) в полимерных пленках и вытянутых волокнах; для определения оптических констант; изучения загрязнения поверхностей при машинной переработке, руками человека или в контейнерах; для исследования процессов окисления и/или разложения полимерных поверхностей; изучения диффузии в полимерные материалы и выпотевания различных компонентов на поверхности; количественного анализа полимерных материалов.[6, С.256]

Метод нарушенного полного внутреннего отражения существенно расширяет аналитические возможности ИК спектроскопии в изучении волокон, смол, тканей, полимерных композиционных материалов, адсорбированных веществ и поверхностных соединений [21, 40, 45, 68, 79, 90, 123].[15, С.23]

Следовательно, зная угол полного внутреннего отражения, можно определить значение показателя преломления. Этот способ определения показателя преломления вещества и используется во многих конструкциях рефрактометров.[3, С.321]

В последнее время для исследования структуры полимеров применяют спектроскопию внутреннего отражения Суть метода заключается в регистрации излучения, полностью отраженного от границы двух сред, различающихся по оптической плотности. Образец в виде пленки, пластинки приводят в контакт с призмой нлн пластинкой, изготовленными нз. вещества, показатель преломления которого л, больше, чем у исследуемого полимера (пг). Падающий снет направляется на покрывающее образец полимера вещество (пластинку) под определенным углом 0 и после попадания в глубь образца отражается от призмы. При этом образец полимера селективно поглощает электромагнитные излучения тех или иных частот в зависимости от своей структуры ослабленный пучок света отражается и измеряется ею интенсивность[1, С.76]

Наряду с классической спектроскопией применяются спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО5 или ATR спектроскопия) и фотоакустическая спектроскопия (PAS). Существенным преимуществом последней является возможность исследовать пробы любой геометрии и качества поверхности без специальной подготовки. Даже гранулированный сшитый полимер, который не может быть исследован в режимах пропускания или отражения, изучается методом PAS. Этим способом можно определить химический состав неизвестной пробы быстро и при малых затратах.[2, С.566]

Наибольшее распространение получил способ определения показателя преломления по предельному углу преломления, или метод полного внутреннего отражения [30]. При пересечении лучом света границы раздела двух прозрачных сред направление луча изменяется, луч преломляется. Это явление носит название рефракции (понятие "рефракция" было введено в начале XVIII века Исааком Ньютоном). Угол а, образованный направлением падающего луча света с нормалью к поверхности, называется углом падения, а угол р, образованный направлением преломленного луча с продолжением нормали, - углом преломления. Коэффициентом рефракции является отношение синусов углов падения и преломления: п - Sin a/Sin fi[2, С.197]

Кроме того, для решения этой задачи пригодны электромап нитные [35] и оптические методы, в первую очередь спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО] Этот метод позволяет получать спектры готовых изделий без их р рушения, что особенно ценно при анализе изделий сложной конфи[2, С.558]

Привлечение методов ИК-спектроскопии для выявления микровключений в эластомерах стало возможным благодаря созданию специальной приставки, представляющей собой линзовый конденсатор, уменьшающий изображение сечения образца до 4x1 мм2. Метод нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) позволяет изучать явления перераспределения эластомеров в совулканизатах.[2, С.466]

При условии ОТ>0Кр, Окр л?/«| происходит полное отражение. Путем многократного прохождения света поглощение можно усилить. Поэтому этот метод получил название многократного нарушенного полного в> утреннего отражения (МНПВО). Метод МНПВО применяется в УФ, ВИ н ИК властях. Пластинки для внутреннего отражения изготавливают нэ материалов с высоким показателем прелоулення (германий для ИК области, тнтанаты бария н стронция- — для УФ области).[1, С.76]

... 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. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
2. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
3. Башкатов Т.В. Технология синтетических каучуков, 1987, 359 с.
4. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
5. Малышев А.И. Анализ резин, 1977, 233 с.
6. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
7. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
8. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
9. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
10. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
11. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
12. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
13. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
14. Иржак В.И. Сетчатые полимеры, 1979, 248 с.
15. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
18. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную