Cтраница 3
![]() |
Зависимость частоты максимума фактора диэлектрических потерь от. [31] |
Смещение областей максимумов к по шкале температур при изменении частоты электрического поля описывается зависимостью lg / макс - 1 / 7, где / акс - частота, а Т - температура, при которых фактор диэлектрических потерь максимален. [32]
Несколько областей максимумов дипольно-групповых потерь ( р, у, б) наблюдаются тогда, когда у полимера есть полярные группы, обладающие различной подвижностью. Две области максимума дипольно-групповых потерь характерны для поли-этилметакрилата [64], простых и сложных ароматических полиэфиров [65], цианэтилированных оксиалкиловых эфиров целлюлозы [66] и других полимеров. Области максимумов, обусловленные локальным движением макромолекул в зависимости от строения полимера, лежат в очень широком интервале температур. [33]
![]() |
Зависимость частоты максимума фактора диэлектрических потерь от. [34] |
Смещение областей максимумов е по шкале температур при изменении частоты электрического поля описывается зависимостью lgfMaKc - 1 / T, где / Макс - частота, а Г - температура, при которых фактор диэлектрических потерь максимален. Как видно из рис. 36, а, характер зависимостей lg / MaKc - 1 / T различен для дипольно-сегментальных и дипольно-групповых процессов. [35]
![]() |
Зависимость tg5MaKC. от соотношения метилметакрилата и стирола в сополимере. [36] |
Появление этой области максимума tg6, в зависимости от концентрации полярного компонента, может быть вызвано действием двух противоположных факторов. Жесткость цепи по-лиметилметакрилата и связанная с ней ограниченность ориентации диполей в электрическом поле обусловлены наличием группы СН3 в а-положении, которая тормозит движение цепи. [37]
![]() |
Кривые ДОВ с положительным ( а и с отрицательным. [38] |
ДОВ в области максимума полосы поглощения называются эффектом Коттона. Кроме знака кривой ДОВ параметрами эффекта Коттона являются длины волн для пика и впадины. [39]
Вдали от областей максимумов тангенс угла диэлектрических потерь также не равен нулю. Например, у полистирола, поли-и-хлорстирола, сополимера стирола с а-метил-стиролом и других полимеров в стеклообразном состоянии в широком интервале температур не наблюдается максимумов релаксационных диэлектрических потерь. Тангенс угла диэлектрических потерь у указанных полимеров между областями максимумов несколько возрастает с повышением частоты и температуры. Диэлектрические потери, слабо зависящие от частоты и температуры, были названы дипольно-флюктуационными, или фоновыми. [40]
Вдали от областей максимумов тангенс угла диэлектрических потерь также не равен нулю. Например, у полистирола, поли-п-хлорстирола, сополимера стирола с а-метилстиролом и других полимеров в стеклообразном состоянии в широком интервале температур не наблюдается максимумов релаксационных диэлектрических потерь. Тангенс угла диэлектрических потерь у указанных полимеров между областями максимумов несколько возрастает с повышением частоты и температуры. Диэлектрические потери, слабо зависящие от частоты и температуры, были названы ди-польно-флюктуационными или фоновыми. [41]
Вдали от областей максимумов тангенс угла диэлектрических потерь также не равен нулю. Например, у полистирола, поли-д-хлорстирола, сополимера стирола с а-метилстиролом и других полимеров в стеклообразном состоянии в широком интервале температур не наблюдается максимумов релаксационных диэлектрических потерь. Тангенс угла диэлектрических потерь у указанных полимеров между областями максимумов несколько возрастает с повышением частоты и температуры. Диэлектрические потери, слабо зависящие от частоты и температуры, были названы ди-польно-флюктуационными или фоновыми. [42]
Что касается областей максимума I и III, то задача вычисления относительных интенсивностей для предельных то / ящин является более трудной, так как наличие тригонометрических функций в (8.36) делает величину интенсивности осциллиру / ющей функцией толщины. [43]
При описании области максимума плотности распределения вещества по времени выхода из колонки необходимо учитывать конечность толщины поглощающей неподвижной фазы. Это означает, что придется иметь дело с суммой случайных величин, распределения которых имеют конечные дисперсии. [44]
Таким образом, области максимумов в проходящем свете соответствуют областям минимумов в отраженном и наоборот - в согласии с опытом и е высказанными выше соображениями. [45]