Cтраница 1
Измерение двойного лучепреломления - весьма эффективное и точное экспериментальное средство определения напряжений и деформаций, используемое в поляризационно-оптическом методе. Как и другие экспериментальные методы, поляризационно-оптический метод применяют на практике в тех случаях, когда расчетные методы, пригодные в основном для тел с относительно простыми геометрией и граничными условиями, становятся слишком громоздкими. Применение поляризационно-оптического метода, однако, не ограничивается определением полей напряжений и деформаций в телах сложной формы и со сложными граничными условиями, а распространяется также на разработку и проверку новых методов расчета. [1]
Измерение двойного лучепреломления ничего не говорит о состоянии исходного неориентированного ПЭ, находящегося в экстру-зионной камере, даже после изотермической кристаллизации образца под давлением 0 49 ГПа. На рис. 11.10, а приведены данные по двойному лучепреломлению для волокон, полученных твердофазной экструзией. Выше 0 059 значение двойного лучепреломления выходит на плато. Для волокон, экструдированных при температурах вблизи обычной Тт 132 С, двойное лучепреломление достигает значения 0 061, что уже выше значения, присущего монокристаллам ПЭ, находящимся в орторомбической форме. [2]
Измерение двойного лучепреломления в полиэтилене осложняется его кристалличностью. Волунгис и Штейн [35] исследовали полиэтилен, сшитый электронной бомбардировкой в интервале температур 120 - 170 С. Такой полиэтилен лишен кристалличности и находится в высокоэластическом состоянии. [3]
Для измерения двойного лучепреломления пользуются обычно поляриметром. Этот прибор ( рис. 73) состоит из поляризатора в виде поляроида Р ( или марблито-вого черного стекла, или поляризационной призмы) и анализатора А - призмы N и пластинки в четверть длины волны С. Анализатор установлен так, что может вращаться вокруг своей оси; угол поворота его отсчитывается по лимбу L. Измерения производятся в следующем поря дне. [4]
Для измерения двойного лучепреломления обычно используют один из двух основных методов: измерение пропускания или метод компенсации. [5]
Для измерения двойного лучепреломления таких малых объектов, как отдельные волокна, удобно пользоваться компенсатором в сочетании с поляризационным микроскопом. [6]
Для измерения двойного лучепреломления разработан ряд относительно простых устройств без обычного петрографического микроскопа. Измерение двойного лучепреломления природных волокон усложняется изменчивостью их структуры и толщины. Степень растяжения и форма оказывают влияние на двойное лучепреломление синтетических волокон. Погружение волокон в жидкости, вызывающие их набухание, также изменяет двойное лучепреломление. Таким образом, двойное лучепреломление является сложной величиной, состоящей из собственного двойного лучепреломления, а также двойного лучепреломления, зависящего от формы и напряжения в образце. [7]
![]() |
Векторная диаграмма интерференции, происходящей в двулучепреломляющем веществе. [8] |
Поскольку измерение двойного лучепреломления в большинстве случаев связано с определением относительного запаздывания двух взаимно перпендикулярных потоков волн, проходящих через исследуемый образец, следует кратко рассмотреть явление интерференции в двулучепреломляющих веществах. [9]
Этот метод измерения двойного лучепреломления является очень чувствительным и позволяет по изменению интенсивности света, получаемому при интерференции, измерять незначительную анизотропию, созданную в точках модели под действием нагрузки. [10]
![]() |
Ориентация частиц и крест-изоклин в. [11] |
На основании измерений двойного лучепреломления в потоке была оценена степень асимметричности молекул многих белков, а в сочетании с другими методами определены и абсолютные размеры молекул. [12]
На основании измерений двойного лучепреломления при течении были определены линейные размеры молекул многих высокополимерных веществ ( В. [13]
![]() |
Схема кругового полярископа необыкновенного И обыкновенного лучей соответственно. С. [14] |
Для обнаружения и измерения двойного лучепреломления используют приборы, принцип действия которых основан на интерференции поляризованных лучей. Например, в круговом полярископе ( схема на рис. 160) образец напряженного стекла или предварительно растянутой пленки помещают между двумя скрещенными призмами Николя, первая из которых играет роль поляризатора, а вторая - анализатора. [15]