На главную

Статья по теме: Коэффициент поглощения

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Коэффициент поглощения г называют молярным, если концентрация вещества выражена в моль/л. Он представляет собой оптическую плотность 1 М раствора при длине кюветы 1 см. Величина е измеряется в л/(моль-см), но принято приводить значение е без указания единиц измерения. Если концентрацию вещества выражают в процентах, то вместо е используют удельный коэффициент поглощения, численно равный оптической плотности 1%-ного раствора при 1=1 см, и обозначают Есм 10/0. Коэффициент поглощения обычно используют для сравнительной оценки чувствительности фотометрических реакций и методик: чем выше значение е, тем меньшую концентрацию вещества можно определить. Постоянство значений е при разных концентрациях вещества обычно свидетельствует о соблюдении закона поглощения в определяемом интервале концентраций, т. е. г не зависит от концентрации и длины кюветы и характеризует степень поглощения электромагнитного излучения. Метод анализа называют фотометрическим, когда измеряют степень поглощения веществом излучения сравнительно широкого участка спектра, выделенного с помощью светофильтров, с помощью фотоэлект-роколориметров.[8, С.23]

Коэффициент поглощения вещества, так же как и его показатель преломления, может меняться в зависимости от направления. Это явление называется дихроизмом или, в более общем виде, плеохроизмом. У обычных пластических материалов плеохроизм в заметной степени проявляется, по-видимому, в инфракрасной области спектра [14, 19, 60, 78, ПО, 119, 120, 133, 162].[23, С.125]

Массовый коэффициент поглощения равен[4, С.87]

Массовый коэффициент поглощения[5, С.168]

Линейный коэффициент поглощения (ослабления) (\л) характеризуется логарифмом отношения интенсивности падающего на образец пучка рентгеновских лучей и интенсивности пучка после проникновения его в образец на глубину 1 см:[10, С.115]

Кажущийся коэффициент поглощения акцептора в растворе донора определяется по уравнению[3, С.203]

Когда сот— »-0, коэффициент поглощения а обращается в муль и с = с0. Обычно этот случай наблюдается при низких "частотах или высоких температурах, когда полимер находится в высокоэластическом состоянии. В другом предельном случае, когда сот 3> 1, имеем:[6, С.231]

В общем виде скорость звука и коэффициент поглощения выражаются через функцию распределения времен релаксации //(т) следующим образом:[6, С.231]

По уравнению Бугера—Ламберта—Бера вычисляют мольный коэффициент поглощения е и строят зависимость е от К. По урав-[3, С.208]

Основными непосредственно измеряемыми акустическими параметрами являются коэффициент поглощения а и скорость распространения предельных ультразвуковых волн [в жидкостях волны на акустических частотах (102—104 Гц) сильно затухают, поэтому предпочитают работать с ультразвуковыми •волнами].[6, С.231]

При этом на графике зависимости величин 1/(еа—ел) от l/сд получают прямую линию. Коэффициент поглощения комплекса ЕДА определяют как отрезок, отсекаемый этой линией на оси ординат, а величину /С — по углу наклона прямой.[3, С.203]

... 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. Кауш Г.N. Разрушение полимеров, 1981, 440 с.
2. Иванов В.С. Руководство к практическим работам по химии полимеров, 1982, 176 с.
3. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
4. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
5. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
6. Бартенев Г.М. Физика полимеров, 1990, 433 с.
7. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
8. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
9. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
10. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
11. Сеидов Н.М. Новые синтетические каучуки на основе этилена и альфа-олефинов, 1981, 192 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
14. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
15. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
16. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
17. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
18. Багдасарьян Х.С. Теория радикальной полимеризации, 1966, 300 с.
19. Бовей Ф.N. Действующие ионизирующих излучений на природные и синтетические полимеры, 1959, 296 с.
20. Грасси Н.N. Химия процессов деструкции полимеров, 1959, 252 с.
21. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
22. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
23. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
24. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
25. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную