На главную

Статья по теме: Вириальный коэффициент

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Второй вириальный коэффициент В может быть экспериментально оценен из данных осмотического давления л0 при двух концентрациях:[2, С.110]

Вторрй вириальный коэффициент В связан с молекулярными параметрами цепей, а также С, [см. уравнение (2.33)] следующим соотношением:[2, С.110]

Второй вириальный коэффициент (Л2) характеризует взаимодействие между растворителем и полимером и выражается согласно теории Флори — Хаггинса — Кригбаума как[8, С.55]

Второй вириальный коэффициент можно определить различными методами, причем в зависимости от способа определения он выражается по-разному:[8, С.55]

Задача. Вычислить второй вириальный коэффициент В для раствора поли-а-метилстирола в толуоле при 25 °С (из данных задачи на с. 30). Решение. Из графика зависимости я0/С = ДС) находим[2, С.109]

Аналогично поведению реальных газов в точке Бойля растворы полимеров в указанных условиях ведут себя, как идеальные. В частности, в в-условиях второй вириальный коэффициент в концентрационной зависимости осмотического давления обращается в нуль, и растворы полимеров подчиняются закону Вант-Гоффа вплоть до концентраций в несколько процентов. Определение условий обращения в нуль второго вириального коэффициента уравнения осмотического давления является, таким образом, одним из способов нахождения 6-температуры.[1, С.32]

Измеряя зависимость я от С2 и строя ее в координатах уравнения (III. 7), можно определить значение М$. Уравнение (III. 7) представляет собой частный случай вириального разложения. В общем виде: л/С2 == RT(Ai + Л2С2 + •••)> где А\ и Л2 — ви-риальные коэффициенты. Второй вириальный коэффициент учитывает отклонение раствора полимера от идеального поведения. При Л2 = 0 уравнение (III. 7) превращается в уравнение Вант-Гоффа для идеального раствора: я/С2 = RT/M2. Коэффициент А2 определяют по тангенсу угла наклона зависимости приведенного осмотического давления от концентрации раствора (рис. III. 3).[3, С.86]

Следовательно, первый вириальный коэффициент зависит от молекулярного веса полимера и может быть рассчитан по величи-[4, С.463]

Таким образом, температура Флори — это та температура, при которой второй вириальный коэффициент обращается в нуль;[4, С.392]

Мя можно рассчитать графическим методом по зависимости ДГк/с от с при с - >-0 &Т„/с=К«/Х1„. Второй вириальный коэффициент Ла можно определить по уравнению[5, С.81]

Зависимости отношений КС / Re и НС/тм от концентрации раствора полимера выражаются прямыми линиями, из наклона которых можно рассчитать второй вириальный коэффициент, а отрезок, отсекаемый этими прямыми на оси ординат, дает значение 1/ Mw. Таким образом, экспериментальное определение среднемассовой молекулярной массы полимера Mw сводится к определению показателя преломления, его зависимости от концентрации, коэффициента рассеяния и мутности раствора, измеряемой нефелометрическим методом.[7, С.205]

... 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. Гармонов И.В. Синтетический каучук, 1976, 753 с.
2. Геллер Б.Э. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров, 1996, 432 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
5. Тугов И.И. Химия и физика полимеров, 1989, 433 с.
6. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
7. Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров, 2002, 605 с.
8. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
9. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
10. Тагер А.А. Физикохимия полимеров Издание второе, 1966, 546 с.
11. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
12. Шур А.М. Высокомолекулярные соединения, 1981, 656 с.
13. Липатов Ю.С. Адсорбция полимеров, 1972, 196 с.
14. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
15. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
16. Шатенштейн А.И. Практическое руководство по определению молекулярных весов и молекулярно-весового распределения полимеров, 1964, 188 с.
17. Голда Р.Ф. Многокомпонентные полимерные системы, 1974, 328 с.
18. Рафиков С.Р. Методы определения молекулярных весов и полидисперности высокомолекулярных соединений, 1963, 337 с.
19. Барретт К.Е. Дисперсионная полимеризация в органических средах, 1979, 336 с.
20. Клаин Г.N. Аналитическая химия полимеров том 2, 1965, 472 с.
21. Манделькерн Л.N. Кристаллизация полимеров, 1966, 336 с.
22. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
23. Нестеров А.Е. Справочник по физической химии полимеров Том1, 1984, 375 с.
24. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
25. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
26. Феттес Е.N. Химические реакции полимеров том 2, 1967, 536 с.
27. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
28. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
29. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
30. Липатов Ю.С. Справочник по химии полимеров, 1971, 536 с.
31. Гальперн Г.Д. Химические науки том 3, 1959, 598 с.
32. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
33. Жен П.N. Идеи скейлинга в физике полимеров, 1982, 368 с.
34. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
35. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную