Cтраница 1
Коэффициент поступательного трения также зависит от раз-ветвленности макромолекул, уменьшаясь с ростом разветвленно-сти. Это связано с тем, что при той же молекулярной массе общие размеры разветвленной макромолекулы меньше и, следовательно, сила трения также меньше. [1]
![]() |
Схематическое изображение расширяющейся границы. [2] |
Коэффициент поступательного трения связан с молекулярным весом соотношением ( § 5 гл. [3]
![]() |
Концентрационная зависимость. [4] |
Если бы коэффициент поступательного трения макромолекул в растворе при изменении его концентрации изменялся пропорционально вязкости раствора, концентрационная зависимость коэффициента диффузии в идеальном растворителе должна была бы соответствовать кривой 3, а не кривой 2, что противоречит опыту. Это обстоятельство служит наглядной иллюстрацией различия макроскопической вязкости раствора полимера и эффективной ( или микро -) вязкости, фактически тормозящей поступательное движение макромолекулы при ее диффузии. [5]
Коэффициент D определяется коэффициентом поступательного трения / [ см. уравнение (1.6) ] и широко используется при расчете молекулярных масс полимеров в сочетании с константой седиментации ( см. гл. [6]
Поскольку количественного соотношения между коэффициентом поступательного трения и молекулярным весом молекул полимера нет, измерение коэффициента диффузии не дает возможности непосредственно находить молекулярный вес. Это возможно только при сочетании измерения коэффициента диффузии с другими методами, основанными на изучении гидродинамических свойств макромолекул в растворе, например, с измерением седиментации в ультрацентрифуге ( см. гл. [7]
![]() |
Зависимость седиментационных коэффициентов фракции полибутилметакри-лата от концентрации и угловой скорости. [8] |
Приведенные примеры показывают различие величины коэффициента поступательного трения в явлениях седиментации и диффузии. [9]
Показано, что и изменение коэффициента поступательного трения молекул ФКЦ, и изменение характеристической вязкости растворов ФКЦ, МФАЦ и Щ с ростом температуры характеризуются отрицательными температурными коэффициентами, что характерно для жесткоцепных полимеров и еще раз указывает на принадлежность исследованных эфиров целлюлозы к таковым. [10]
Так как метод Цветкова позволяет измерять коэффициент поступательного трения при исключительно малых концентрациях, данные Цветкова и Кленина являются особенно надежными. [11]
![]() |
Зависимости эффективного гидродинамического поперечника d от геометрического поперечника геом цепи. [12] |
Сопоставление экспериментальных и теоретических результатов показывает, что коэффициент поступательного трения позволяет надежно определять величину статистического сегмента Куна. [13]
Размеры полимерных цепей могут быть также определены из коэффициента поступательного трения F, определяемого по измерениям констант диффузии или седиментации макромолекул. [14]
Это соотношение, связывающее между собой коэффициент диффузии и коэффициент поступательного трения, известно как соотношение Эйнштейна. [15]