На главную

Статья по теме: Интенсивности поглощения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Изменения интенсивности поглощения в области 1660—1490 см'1 детально иллюстрируются данными, приведенными на рис. VII1-24. Сначала повышение интенсивности поглощения происходит в области более высоких частот этого участка спектра. По мере изменения окраски полимера от желтой до красной наблюдается постепенный сдвиг максимума в область низких частот и общее увеличение интенсивности поглощения. Эти результаты могут быть объяснены тем, что в полимере образуется система сопряженных связей, длина которой постепенно увеличивается. То, что увеличивается интенсивность не одного какого-либо цвета, а происходит сдвиг окраски в видимой части спектра, является дополнительным доказательством постепенного удлинения системы сопряженных связей. Наблюдающееся при этом исчезновение нитриль-ных групп, а также положение полос поглощения термообработанного полимера показывает, что нитрильные группы полиметакрилонитрила, взаимодействуя между собой, образуют длинные последовательности[18, С.68]

По высокой интенсивности поглощения инфракрасных спектров ряда циклических и линейных диметилполисилоксанов можно сделать вывод о том, что связь Si—О имеет сильно ионный характер; степень ионизации можно рассчитать на основании сравнения поглощений связи Si—О в Мг и связи С—О в этиловом эфире; из измерений вытекает, что силоксановая связь имеет в 2—3 раза более ионный характер, чем связь С—О. Этот результат согласуется с расчетом Полинга [1599] (см. стр. 190).[21, С.254]

Метод основан на экстракции фенолов из конденсатов мети-ленхлоридом и измерении интенсивности поглощения при 271 и 284 нм.[6, С.180]

Карбоксильные группы можно также определять путем превращения их в анилидные или по интенсивности поглощения в инфракрасной области твердых образцов полимеров.[6, С.104]

В табл. 11 приведены характеристические частоты [116—117] и соответствующие им интенсивности пропускания для образцов пенопласта, содержащих различное количество вспученного перлитового песка на 100 мае. ч.'полимера СФ-121, 10 мае. ч. гексаметилентетрамина и 2 мае. ч. порофора ЧХЗ-57. При увеличении количественного содержания вспученного перлитового песка фракции ^0,0315 мм наблюдается снижение интенсивности поглощения всех исследованных характеристических частот, и лишь при введении 40 мае. ч. вспученного перлитового песка интенсивность вновь возрастает и приближается к интенсивности,[4, С.58]

В аналитической химии полимеров широко применяют оба метода, иногда их сочетание, используя спектрофотометрию для предварительного изучения спектрофотометрических характеристик химических соединений при выборе условий количественного анализа, который затем выполняется фотометрическим методом с помощью фотоэлектроколориметров. Непосредственное определение веществ в растворах после проведения цветной реакции или без нее обычно осуществляют визуальным или фотоэлектрическим способом. Оба способа требуют сравнения интенсивности поглощения определяемого вещества с рядом этало-[6, С.23]

В процессе термоокисления каучуков количественными характеристиками служат увеличение интенсивности поглощения ки-[3, С.234]

Предложен метод определения фенольных гидроксильных групп методом УФ-спектроскопии [83], основанный на различии в интенсивности поглощения гидроксильных групп и их ацетатных производных при 288 нм.[6, С.109]

Метод основан на реакции гидроксильных групп с гекса-итратоцератом аммония в среде диоксана с последующим из-ерением интенсивности поглощения образовавшегося комплек* а при 540 нм.[6, С.161]

Предложен метод определения фенольных гидроксильных групп методом УФ-спектроскопии [83]. Метод основан на различии в интенсивности поглощения фенольных гидроксильных групп и их ацетатных производных при 288 нм (УФ-спектры бисфенола А показывают более интенсивное поглощение в более длинноволновой области — на 15 нм, чем его диацетаты).[6, С.164]

Метод основан на реакции полимера с тетрахлоридом титана в метиленхлориде с последующим спектрофотометрическим измерением интенсивности поглощения комплекса при 520 нм.[6, С.145]

... 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. Нелсон У.Е. Технология пластмасс на основе полиамидов, 1979, 255 с.
3. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
4. Адрианов Р.А. Пенопласты на основе фенолформальдегидных полимеров, 1987, 81 с.
5. Ахмедов К.С. Водорастворимые полимеры и их взаимодействие с дисперсными системами, 1969, 89 с.
6. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
7. Мухутдинов А.А. Экологические аспекты модификации ингредиентов и технологии производства шин, 1999, 400 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
9. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
10. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
11. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
12. Сажин Б.И. Электрические свойства полимеров Издание 3, 1986, 224 с.
13. Манушин В.И. Целлюлоза, сложные эфиры целлюлозы и пластические массы на их основе, 2002, 107 с.
14. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
15. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
16. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
17. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
18. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
19. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
20. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
21. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
22. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
23. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
24. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную