Cтраница 1
Идеальный растворитель для спектроскопии ЯМР должен быть дешевым, химически инертным, обладать широким температурным диапазоном существования в жидкой фазе ( например, от - 150 до 200 С), не содержать водорода и хорошо растворять самые различные вещества. [1]
Идеальный растворитель характеризуется способностью растворять какое-то количество полимера в температурной области, ограниченной температурой кристаллизации раствора или низкотемпературным расслоением и температурой, при которой давление паров раствора превышает 1 / 760 атм. На практике такие идеальные растворители для полимеров отсутствуют. [2]
Идеальный растворитель совершенно не должен смешиваться ни с исследуемым образцом, ни с использованным буферным раствором. В качестве таких растворителей были рекомендованы толуол, кумол, гептан, хлорбензол, петролейный эфир и четыреххлористый углерод. Многие исследователи отдают предпочтение толуолу; его единственные недостатки сводятся к легкой воспламеняемости и высокой токсичности. Прибор в этом случае должен был установлен в вытяжном шкафу; кроме того, следует соблюдать предосторожности, чтобы предотвратить возникновение пожара. Электрические контакты должны быть устойчивы и надежны, чтобы избежать искрения, а выключение следует производить вдали от прибора. Надежность электрических контактов и хорошую изоляцию проводов необходимо обеспечить и в тех случаях, когда применяют невоспламеняющиеся растворители. [3]
Идеального растворителя, удовлетворяющего всем требованиям, не существует. [5]
Идеальным растворителем для измерения спектров ПМР является четыреххлористый углерод, но многие полярные соединения в нем плохо растворяются. [6]
Идеальными растворителями, поглощающими свет в области длин волн ниже 200 нм, являются углеводороды: гексан, гептан, циклогексан; можно использовать также хлороформ, этил-ацетат, дихлорэтан, которые поглощают свет в области ниже 250 нм. Число подходящих растворителей еще ограничивается и малой растворимостью полимеров. Кроме того, необходимо обратить внимание на возможность искажения спектров вследствие реакций или ассоциации между растворенным веществом и растворителем. С другой стороны, простота установления тачной концентрации и, следовательно, простота количественных расчетов на основании закона Бугера-Ламберта - Бера являются одним из преимуществ работы с растворами. [7]
Идеальным растворителем является такой растворитель, который в минимальной степени мешает процессам поглощения и излучения и который дает в пламени нейтральные атомы. Если существует значительная разница между поверхностным натяжением или вязкостью испытуемого вещества и теми же свойствами стандартного раствора, растворы будут распыляться и распадаться с разной скоростью, что приведет к существенным различиям в генерируемых сигналах. Концентрация кислоты в растворах также влияет на процесс поглощения. Поэтому для приготовления испытуемого раствора и для приготовления стандартного раствора следует использовать либо один и тот же растворитель, либо эти растворители должны быть максимально сходными по указанным свойствам. При этом должны получаться растворы, легко распыляемые через трубку устройства для распыления и сжигания. [8]
Подобрать идеальный растворитель, как уже отмечалось, довольно трудно, но имеется еще одна возможность приблизиться к идеальным растворам - это понизить температуру. [9]
Подобрать идеальный растворитель, как уже отмечалось, довольно трудно, но имеется еще одна возможность приблизиться к идеальным растворам - это понизить температуру. [10]
Для идеального растворителя, где ао 1, формула (5.86), очевидно, переходит в формулу (5.73) Кирквуда. [11]
Для идеального растворителя, где о 1, формула (5.86), очевидно, переходит в формулу (5.73) Кирквуда. [12]
Термин термодинамически идеальный растворитель в применении к растворам полимеров, таким образом, отнюдь не соответствует понятию хорошего растворителя, а, напротив, относится к растворителям, в которых полимеры высокой молекулярной массы находятся на грани высаживания. [13]
В случае идеального растворителя различия в величине k возникают исключительно за счет различия в давлениях паров растворенных веществ и разделение на таком растворителе протекает в соответствии с их температурами кипения. [15]