На главную

Статья по теме: Показателей преломления

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Измерения показателей преломления в интервале 9—30°, проведенные в рефрактометре Аббе, снабженном водяной рубашкой и калиброванном по дестиллированной воде, графически изображены на рис, 5. На основании этих измерений показатель пре-[8, С.121]

Очевидно, что чем больше разница показателей преломления основного вещества и примеси, тем более чувствительным критерием чистоты служит показатель преломления. Иногда введение примеси с меньшим показателем преломления приводит к появлению на кривой показателя преломления максимума вследствие химического взаимодействия с основным веществом. Например, в случае примеси воды к простейшим спиртам, аминам и гидразинам, с которыми она образует непрочные гидраты, указанное соотношение неприменимо.[6, С.200]

Метод иммерсии основан на сравнении показателей преломления жидкости (с известным показателем преломления) и волокна при помощи линий Бекке. Показатели преломления определяют в двух взаимно перпендикулярных направлениях относительно оси волокна, и по их разности находят величину двойного преломления [103].[4, С.89]

При этом необходима большая разница показателей преломления определяемого и добавляемого веществ, селективность растворения определяемого вещества (в гетерогенных системах), отсутствие побочных процессов, которые могут повлиять на концентрацию образующегося раствора.[6, С.200]

Двойное лучепреломление определяют но разности показателей преломления необыкновенного (nf) и обыкновенного (я0) лучей света:[3, С.122]

Мерой степени ориентации полипропиленового волокна может :лужить разность показателей преломления, измеренных в двух ззаимно перпендикулярных направлениях, т. е. величина так называемого двойного лучепреломления. Метод основан на возникновении у ориентированных полимеров оптической анизотропии и, <ак уже упоминалось выше, устанавливает среднюю степень ори-гнтации цепных молекул..[4, С.89]

Можно установить связь между величиной действующих напряжений ст и значением An с помощью оптического коэффициента напряжений С. Известно, что разность главных показателей преломления, или двулучепреломление, прямо пропорциональна разности главных нормальных напряжений [52]. Следовательно, в случае одноосного растяжения величина А/г пропорциональна растягивающему напряжению а:[1, С.75]

Быстротой, легкостью выполнения и минимальной затратой анализируемой пробы характеризуются дисперсиометрический метод и метод извлечения, требующие только рефрактометрических данных. Дисперсиометрический метод основан на измерении показателей преломления при двух разных длинах волн и построении треугольной диаграммы с сеткой изорефракт. Для нормальных (например, углеводородных) систем с малыми отклонениями от аддитивности не требуется предварительное изучение тройных смесей известного состава; расчет производится путем решения системы уравнений на основе данных для двойных смесей компонентов.[6, С.201]

Определенные трудности при хроматографическом анализе олигомеров может вызвать использование в качестве детектора дифференциального рефрактометра, сигнал которого пропорционален не только концентрации анализируемого вещества в элюате, но и разности показателей преломления вещества и растворителя. Влияние молекулярной массы на показатель преломления, а следовательно, и сигнал детектора, возрастает по мере уменьшения ММ. При анализе ММР олигомеров вследствие их низкой молекулярной массы эта зависимость может привести к искажению формы хроматограмм., завышению значений М« и занижению коэффициента полидисперсности. Единственным практически приемлемым выходом из этого положения является использование при анализе олигомеров в качестве подвижной фазы растворителя с показателем преломления, максимально отличающимся от показателя преломления образца.[6, С.118]

Показатель преломления зависит от длины волны излучения, поскольку лучи разных длин волн преломляются по-разному. Зависимость показателя преломления света в веществе от длины волны называется дисперсией света или рефракционной дисперсией. В качестве меры дисперсии принята разность показателей преломления для спектральных линий водорода С (656,3 нм) и F (486,1 нм), охватывающих среднюю часть видимого спектра. Если для освещения используется белый свет, в состав прибора входят призмы для компенсации различия в длине волн. Благодаря этому можно измерять показатель преломления при длине волны желтой линии D спектра натрия (589,3 нм), проводя измерения при дневном свете или при свете лампы накаливания; величина показателя преломления обозначается nD.[6, С.199]

Применение рефрактометров в промышленных лабораториях началось в 80-х годах XIX века. Важной деталью рефрактометров, основанных на определении предельного угла, является измерительная призма из оптического стекла с точно известным показателем преломления. Поэтому каждый рефрактометр пригоден для измерения показателей преломления только в определенном интервале их значений. При рассмотрении вышедших из измерительной призмы лучей, близких к предельному, поле зрения трубы прибора оказывается раз-[6, С.198]

... 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. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Аскадский А.А. Компьютерное материаловедение полимеров Т.1 Атомно-молекулярный уровень, 1999, 544 с.
6. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
7. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
8. Блаут Е.N. Мономеры, 1951, 241 с.
9. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
10. Калинина Л.С. Анализ конденсационных полимеров, 1984, 296 с.
11. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
12. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
13. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
14. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
15. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
16. Льюис У.N. Химия коллоидных и аморфных веществ, 1948, 536 с.
17. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
18. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
19. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
20. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
21. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
22. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
23. Виноградов Г.В. Реология полимеров, 1977, 440 с.
24. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
25. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
26. Каргин В.А. Коллоидные системы и растворы полимеров, 1978, 332 с.
27. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
28. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
29. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
30. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
31. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
32. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
33. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
35. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
36. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
37. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 3 выпуск 1 книга 2, 1959, 502 с.
38. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.
39. Уайт Д.Л. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины, 2006, 251 с.

На главную