Cтраница 3
В лаборатории Сведберга были повторены опыты с осмометром Зеренсена, и определенные молекулярные веса совпали с величинами молекулярных весов, полученных с помощью ультрацентрифуги. [31]
По данным Сведберга, седиментационное равновесие в растворе белка установилось через 48 ч при частоте вращения центрифуги п 6900 об / мин. [32]
По данным Сведберга, коэффициент диффузии коллоидных частиц золота в воде при 298 К равен 2 7 - 10 - 6 м2 / сут. [33]
По данным Сведберга, коэффициент диффузии коллоидных частиц золота в воде при 298 К равен 2 7 - 10-в м2 / сут. [34]
Хотя ультрацентрифуга Сведберга вполне отвечает задачам, которые ставятся при исследовании частиц диаметром меньше 2 - иц37, современные ультрацентрифуги38 имеют большее значение при изучении глинистых осадков, так как они позволяют разделить осадок на фракции ио размерам частиц. Методом, подобным повторной экстракции жидкой суспензии из цилиндра Аттерберга, могут быть выделены фракции зерен довольно выдержанных размеров. Разделение также может быть произведено путем повторного фракционирования с помощью перколяционных центрифуг. Нортон и Спейл39, а также Грим40 привели типичные примеры такого метода фракционирования. [35]
Используя ультрацентрифугу, Сведберг, а затем и другие исследователи получили возможность определить молекулярные веса многих белков. Оказалось, что молекулярный вес многих белков равен нескольким десяткам или сотням тысяч, а некоторых белков нескольким миллионам. [36]
При этих исследованиях Сведберг заметил, что коллоидные частицы даже одного и того же раствора имеют разные размеры. Это навело его на новое предположение. [37]
Однако Грален и Сведберг [16] показали, что эта зависимость нелинейна. [38]
В классическом опыте Сведберг и Брохэлт [56, 57] изучили действие а-частиц на гемоцианин, выделенный из крови виноградной улитки Helix pomatia. Молекулы этого белка, обладающего молекулярным весом 8 9 - 106, состоят по меньшей мере из 8 идентичных компонентов. Они соединены вместе слабыми соле-подобными связями или водородными связями и могут обратимо диссоциировать под действием мочевины или других разрывающих водородные связи веществ. [39]
В осмотических весах Сведберга количество прошедшего растворителя определяется путем взвешивания, что позволяет значительно повысить точность осмотических измерений. [40]
Рассмотрим вывод уравнения Сведберга, позволяющего рассчитать молекулярную массу полимера по данным центрифугирования. [41]
Как показали исследования Сведберга и Андерсона [45], Урбэна, Фельдмана и Уайта [43] и др., электроосмотическим эффектом при частоте 1000 гц вполне можно пренебречь и поэтому не учитывать фактора Смо-луховского. Это значительно упростило все вычисления и технику экспериментальных измерений. [42]
![]() |
Кривая распределения частиц по размерам.| Движение шарообразной частицы под дей-ствием центробеж-ной силы. [43] |
Метод, разработанный Сведбергом, значительно расширяет границы применения седиментационного анализа, делая его пригодным для высокодисперсных систем, в том числе и для лиофильных коллоидов. [44]
Ультрацентрифуга, разработанная Сведбергом, развивает центробежную силу, превышающую приблизительно в 500 000 раз силу земного притяжения. Центробежная сила пропорциональна радиусу вращения и квадрату скорости вращения. [45]