Cтраница 1
Иммобилизованный растворитель в студнях образует непрерывную среду, в которой более или менее свободно могут передвигаться ионы. Направленное движение ионов ( при прохождении через гель электрического тока) будет протекать тем легче, чем лучшей диффундирующей способностью обладает ион. В связи с этим студни, содержащие хорошо диффундирующие ионы, будут отличаться высокой электропроводностью. На этом, в частности, основано применение гелей агара, приготовленных на растворе КС1, для заполнения сифонов, служащих для соединения отдельных частей гальванической цепи. [1]
Иммобилизованный растворитель в геле образует, по существу, непрерывную среду, в которой более или менее свободно могут передвигаться ионы различных электролитов. На этом явлении основано применение гелей агар-агара, приготовленных на растворе КС1 для заполнения мостиков, с помощью которых соединяют отдельные электроды в гальваническую цепь. [2]
Иммобилизованный растворитель в студнях образует непрерывную среду, в которой более или менее свободно могут передвигаться ионы. Направленное движение ионов ( при прохождении через гель электрического тока) будет протекать тем легче, чем лучшей диффундирующей способностью обладает ион. В связи с этим лиогели, содержащие хорошо диффундирующие ионы, будут отличаться высокой электропроводностью. На этом, в частности, основано применение гелей агара, приготовленных на растворе КС1, для заполнения сифо-яов, служащих для соединения отдельных частей гальванической цепи. [3]
Эта последняя включает всю истинную сольватацию коллоида, Некоторую часть осмотической и очень мало иммобилизованного растворителя. [4]
Несмотря на различие значений констант Киев работах [26 - 30], макромолекулы ПАА в водных, водно-солевых средах следует представлять в виде сильно набухших клубков, частично прозрачных для молекул растворителя, или, что эквивалентно, в виде клубков с частично иммобилизованным растворителем. Еще одно обстоятельство заслуживает внимания - для ПАА ЪФ ( а 1) / 3 [ ( R2) 0 5 - ( ft2) 0 5 - - A / fr ] [28, 29], что свидетельствует о негауссовом характере макромо-лекулярных клубков в водных и водно-солевых средах. [5]
Процесс застудневания системы представляет собой распад ее на две фазы, одна из которых - почти чистый растворитель ( с малой концентрацией полимера), а вторая - высокоионцентрированный студень ( сольват полимера), обладающий малой текучестью, однако содержащий еще значительное количество иммобилизованного растворителя. [6]
Периодические осадки в гелях. [7] |
Гели обладают электрической проводимостью. Иммобилизованный растворитель в геле образует, по существу, непрерывную среду, в которой более или менее свободно могут передвигаться ионы различных электролитов. На этом явлении основано применение гелей агар-агара, приготовленных на растворе КС1 для заполнения мостиков, с помощью которых соединяют отдельные электроды в гальваническую цепь. [8]
При формовании по мокрому методу полимерный раствор дозируется прядильным насосикюм и поступает через фильтр в фильеру, погруженную в осадительную вавну. Изменение состава низкомолекулярных компонентов системы приводит к выпадению полим ера в виде геля с большим содержанием иммобилизованного растворителя. Далее десольвата-ция протекает одновременно с синерезисом геля и переходом его в твердообразное состояние с резким снижением текучести. [9]
При студне - и гелеобразовании в системе возникает рыхлая сетчатая структура, в петлях которой находит-ся много иммобилизованного растворителя. Структурная сетка вначале создается в результате небольшого количества контактов макромолекул или частиц дисперсной фазы. [10]
При студне - и гелеобразовании в системе возникает рыхлая сетчатая структура, в петлях которой находится много иммобилизованного растворителя. Структурная сетка вначале создается в результате небольшого количества контактов макромолекул или частиц дисперсной фазы. [11]
При студне - и гелеобразовании в системе возникает рыхлая сетчатая структура, в петлях которой находится много иммобилизованного растворителя. Структурная сетка вначале создается в результате небольшого количества контактов макромолекул или частиц дисперсной фазы. [12]
Важным свойством гелей или студней является диффузия в них электролитов и других низкомолекулярных веществ. Учитывая, что связанная вода в гелях составляет от общего ее количества только 25 % ( в среднем), а 75 % приходится на иммобилизованный растворитель, который представляет собой как бы непрерывную среду, диффузия в гелях протекает примерно с той же скоростью, что и в воде или другой дисперсионной среде. [13]
Гели или студни отличаются тем свойством, что в них свободно происходитч иффузия электролитов и других низкомолекулярных веществ. Учитывая, что связанная вода в гелях составляет от общего ее количества только 25 % ( в среднем), а 75 % приходится на иммобилизованный растворитель, диффузия в гелях протекает примерно с той же скоростью, что и в воде или другой дисперсионной среде. С увеличением концентрации студня уменьшается коэффициент диффузии. Точно так же изменяется скорость диффузии в зависимости от размеров частиц. [14]
Гели или студни отличаются тем свойством, что в них свободно происходит диффузия электролитов и других низкомолекулярных веществ. Учитывая, что связанная вода в гелях составляет от общего ее количества только 25 % ( в среднем), а 75 % приходится на иммобилизованный растворитель, диффузия в гелях протекает примерно с той же скоростью, что и в воде или другой дисперсионной среде. С увеличением концентрации студня уменьшается коэффициент диффузии. Точно так же изменяется скорость диффузии в зависимости от размеров частиц. [15]