На главную

Статья по теме: Плоскости поляризации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

А. Для расчета компонент интенсивности рассеянного света, параллельных (г'|) и перпендикулярных (г | ) плоскости поляризации в предположении отсутствия поглощения, использовали компьютер типа A GE 225. Программа представляла собой модификацию стандартной программы IBM. Переменными при расчетах были а, Я и 9. Расчеты выполнили для интервала значений а от 0,02 до 2,40 с инкрементом 0,02. Вычисленные значения a, ij и ij_ записывали на магнитную ленту при разных значениях т. Эта информация может быть использована для оценки распределения частиц по размеру, исходя из распределения интенсивности рассеяния света. Запись носит название «Ми-ленты». Для конкретного пересчета информации, нанесенной на ленте, в характеристику полидисперсности требуется около 10 мин для каждого значения т.[3, С.266]

Известно, что холестерические жидкие кристаллы обладают выдающимися оптическими свойствами, такими, как предельно большая постоянная вращения плоскости поляризации и селективное отражение поляризованного по кругу света в узкой полосе длин волн. Эти явления были известны для панцирей насекомых еще в 1911 г. [76], и их связь с холестерическими фазами подчеркивалась в работах [77—79]. Мы установили наличие винтовой волоконной структуры в тех участках панциря жука Cetonia aura-ta, которые селективно отражают поляризованный по кругу свет и сильно вращают плоскость поляризации [5]. Напротив, у другого жука Chrysocarabus sptendens, имеющего ту же окраску в отраженном неполяризованном свете, внешняя часть панциря построена из чередующихся темных и светлых слоев без какого-либо признака винтовой структуры [5]. Иной тип периодичности описан у некоторых представителей отряда Cetoniinae, которые имеют радужную окраску, но не отражают селективно поляризованный свет [80].[4, С.301]

Интенсивность света, достигающего детектор, меняется при вращении анализатора, являясь минимальной, когда плоскость пропускания анализатора находится под углом 90° к плоскости поляризации падающего на него света. Вообще говоря, нуль поляриметра устанавливается вначале в отсутствие оптически активного образца, при заполнении кюветы только одним растворителем. Затем заполняют кювету раствором образца, после этого определяют угол, на который нужно повернуть анализатор, чтобы вернуть[2, С.191]

Дисперсией оптического вращения (ДОВ) называется зависимость угла вращения плоскости плоскополяризованного света оптически активным полимером от длины волны падающего света. Угол вращения плоскости поляризации (а) равняется[2, С.188]

В настоящей главе детально обсуждается вопрос об определении показателя преломления и связанных с ним свойств, дисперсии и двойного лучепреломления. Определения плеохроизма (дихроизма), вращения плоскости поляризации, мутности и прозрачности излагаются более сжато.[5, С.95]

Б. Расчет распределения частиц латекса по размеру основывается на данных по распределению интенсивности рассеяния от латексных сфер, регистрируемого с помощью проточного ультрамикроскопа. Частота распределения интенсивностей для наблюдений перпендикулярно плоскости поляризации обозначается как fj_(i j_), а для наблюдений параллельно плоскости поляризации— как /цО'ц)- Теория Лоренца — Ми дает функциональную зависимость между интенсивностью рассеяния и размерами частиц i_\_~ — ij_(m, Я, a, D) и i. = i.(m, К, а, D).[3, С.266]

Звенья моносахаридов в цепях нецеллюлозных полисахаридов могут присутствовать в виде Р- и а-аномеров и образовывать, соответственно, Р- или а-гликозидные связи. Поскольку в нецеллюлозных полисахаридах преобладают Р-СВЯЗИ, для них, как и для целлюлозы, характерно отрицательное значение угла вращения плоскости поляризации в растворах.[1, С.270]

Оптические методы идентификации полимеров особенно удобны, поскольку они, как правило, требуют лишь небольшого количества вещества и не ведут к его деструкции. Для этой цели обычно используют следующие оптические свойства: поглощение света в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях, спектры комбинационного рассеяния, рассеяние света и показатель преломления. Плеохроизм, т. е. различное поглощение по разным направлениям, имеет значение главным образом в инфракрасной области. Вращение плоскости поляризации было обнаружено только в нескольких случаях.[5, С.95]

Хуанг и др. [54] изучали жидкокристаллические свойства по-лифенилэтилизоцианидов и исследовали природу надмолекулярной структуры двух гомополимеров — поли-а-фенилэтилизоцианида (ПаФЭИ) и поли-р-фенилэтилизоцианида (ЩЗФЭИ) — в твердом и жидкокристаллическом состояниях. Структура анализировалась методами дифракции электронов и рентгеновских лучей, а также с помощью оптического микроскопа. Сообщалось о существовании жидкокристаллических фаз не только в высококонцентрирован-ных растворах полимера, но и в пленках, отлитых из этих растворов. Медленно выпаренные растворы образуют пленки, отражающие радужные цвета, с видимой в микроскоп периодичностью и сильным вращением плоскости поляризации света. Исследования кругового дихроизма и дисперсии оптического вращения показали существование спиральной структуры для системы ПаФЭИ. Дополнительные исследования подтвердили это заключение. Расположение спиралей было установлено путем дифракции электронов и рентгеновских лучей.[4, С.67]

Хуанг и др. [54] изучали жидкокристаллические свойства по-лифенилэтилизоцианидов и исследовали природу надмолекулярной структуры двух гомополимеров — поли-а-фенилэтилизоцианида (ПаФЭИ) и поли-.р-фенилэтилизоцианида (ПрФЭИ) — в твердом и жидкокристаллическом состояниях. Структура анализировалась методами дифракции электронов и рентгеновских лучей, а также с помощью оптического микроскопа. Сообщалось о существовании жидкокристаллических фаз не только в высококонцентриро-ван-ных растворах полимера, но и в пленках, отлитых из этих растворов. Медленно выпаренные растворы образуют пленки, отражающие радужные цвета, с видимой в микроскоп периодичностью и сильным вращением плоскости поляризации света. Исследования кругового дихроизма и дисперсии оптического вращения показали существование спиральной структуры для системы ПаФЭИ. Дополнительные 'исследования подтвердили это заключение. Расположение спиралей было установлено путем дифракции электронов и рентгеновских лучей.[4, С.35]

На рис. 76 изображен поляриметр, предназначенный для обычных измерений вращения плоскости поляризации. Поляриметр, изображенный[5, С.129]

... 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. Азаров В.И. Химия древесины и синтетических полимеров, 1999, 629 с.
2. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
3. Шен М.N. Вязкоупругая релаксация в полимерах, 1974, 272 с.
4. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
5. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
6. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
7. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
8. Симионеску К.N. Механохимия высокомолекулярных соединений, 1970, 360 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
10. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
12. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
13. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
14. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
15. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную