Cтраница 2
Построение кривой распределения.| Типичные кривые распределения. [16] |
По результатам, полученным при обработке кривой седиментации, обычно строят кривую распределения, наглядно показывающую весовое содержание Q в суспензии различных фракций. Для этого строят диаграмму, на оси абсцисс которой откладывают значения радиусов частиц г, на оси ординат - значения Q / Ar для каждой фракции. [17]
Измеряемые параметры характеризуют термодинамическую структуру раствора, которая не может быть непосредственно связана с истинной структурой ( определяемой на основании молекулярно-массового распределения или плотности полимерных сегментов в растворе), а требует привлечения какой-нибудь гидродинамической модели. Например, для разбавленного раствора, когда концентрация растворенного вещества стремится к нулю, значение сток-совского радиуса Rs частицы можно получить из данных по КРЛС для коэффициентов трансляционной диффузии. Этот параметр отличается от радиуса инерции Rg той же самой частицы; последняя величина может быть найдена из углового распределения интенсивности рассеянного электромагнитного излучения. Для жестких частиц Rs учитывает связанные с частицей молекулы растворителя, которые движутся вместе с ней при трансляционной диффузии; для гибких клубкообразных частиц Rs зависит как от относительной степени связывания или протекания растворителя через цепи, так и от гидродинамического взаимодействия соседних сегментов цепей. Подобно этому при рассмотрении более концентрированных растворов для получения информации о межмолекулярной структуре, например о коррелированных размерах цепей или динамике переплетения цепей, нужно иметь аналитическую связь между динамическими свойствами системы и распределением плотности сегментов или особенностями структуры среды, разделяющей частицы. [18]
Кривая распределения является наглядной и удобной характеристикой полидисперсности системы, по которой легко определить содержание различных фракций. Ее строят подобно кривой распределения пор по размерам, описанной в разд. Обычно сначала получают интегральную кривую распределения, проводят ее выравнивание с учетом точности получаемых средних значений радиусов частиц фракций и затем по ней строят дифференциальную кривую распределения. Иногда дифференциальную кривую строят сразу. Построив на графике отдельные прямоугольники для каждой фракции ( гистограмму) и соединив плавной кривой середины их верхних сторон, получают дифференциальную кривую распределения частиц полидисперсной системы по размерам. [19]
Дифферента тьная крипяя рас-пределенил частиц полидиеперснои системы по радиусам. [20] |
Кривая распределения является наглядной и удобной характеристикой полидисперсности системы, по которой легко определить содержание различных фракций. Ее строят подобно кривой распределения пор по размерам, описанной в разд. Обычно сначала строят интегральную кривую распределения, проводят ее выравнивание с учетом точности получаемых средних значении радиусов частиц фракций и затем по ней строят дифференциальную кривую распределения. Но иногда дифференциальную кривую строят сразу. Такое построение показано на рис. IV. На оси абсцисс откладывают значения радиусов; на ось ординат наносят отношение приращения массовых долей к разности радиусов частиц соседних фракций Дх / Дп. Построив на графике отдельные прямоугольники для каждой фракции ( гистограмму) и соединив плавной кривой середины их верхних сторон, получают дифференциальную кривую распределения частиц полидисперсной системы по размерам. Чем меньше отличается гшш от г акс и чем больше максимум кривой распределения, тем ближе система к монодисперсной. [21]
Получены концентрационные и температурные зависимости объектов. Выбор интервала обусловлен тем, что температура застывания ДКО в макрофазе составляет 30 С. По-видимому, должна существовать связь между отклонением температур фазовых переходов от равновесных и значениями радиусов частиц и толщины сольватных оболочек. Характер зависимости радиуса частиц от температуры для различных концентраций ДКО одинаков. Наблюдается максимум значений вблизи 30 С. Однако различным концентрациям ДКО соответствуют различные значения температуры максимума. [23]
Частичная ( молекулярная масса белковых веществ, определенная с помощью ультрацентрифуги.| Седиментометр Фи-гуровского. [24] |
Суспензии и эмульсии с размером частиц в интервале 1 - 200 мкм изучаются простыми методами седиментации в так называемых седиментометрах. На рис. 89 показана схема седиментометра Фигуров-ского. В этом приборе к упругому стеклянному ( или кварцевому) стержню 3 прикреплена на стеклянной нити 2 чашечка 1, на которой по мере оседания накапливается осадок суспензии. В процессе оседания частиц дисперсной фазы прогиб плеча вначале увеличивается быстро, затем все медленнее и так до полного оседания. Результаты седиментационного анализа обычно изображают графически в виде кривой распределения, на которой по оси абсцисс наносятся значения радиуса частиц, а по оси ординат - процентное содержание частиц данной фракции, отнесенное к определенному интервалу радиусов. [25]