Изучение - двойное лучепреломление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Изучение - двойное лучепреломление

Cтраница 1


Изучение двойного лучепреломления дает надежный экспериментальный критерий жесткоцепного строения макромолекул, метод количественного определения степени внутримолекулярного ориен-тационного порядка.  [1]

2 Оптическая схема для измерения двойного лучепреломления. [2]

Подобной же оптической схемой пользуются при изучении двойного лучепреломления деформируемых полимеров.  [3]

Явление вращения плоскости поляризации впервые было обнаружено Араго в 1811 г. при изучении двойного лучепреломления в кварце.  [4]

Оптическая и геометрическая анизотропия коллоидных частиц исследуются методами поляризационной оптики, среди которых основное значение имеет изучение двойного лучепреломления, как собственного, обусловленного оптической анизотропией частиц, так и двойного лучепреломления формы, зависящего от ориентированного расположения асимметричных частиц. Метод двойного лучепреломления при течении особенно широко используется для определения коэффициента вращательной диффузии ( III.  [5]

Целлюлозные волокна имеют мицеллярное строение. Как установлено в результате изучения двойного лучепреломления нитроцеллюлозы и рентгенограмм целлюлозы ( Амбронн, Шеррер), они состоят из множества маленьких палочкообразных кристаллитов, которые все ориентированы своими продольными осями параллельно оси волокна. Подобное строение, называемое обычно волокнистым, свойственно также некоторым другим природным веществам.  [6]

Целлюлозные волокна имеют мицеллярпое строение. Как: установлено в результате изучения двойного лучепреломления нитроцеллюлозы и рентгенограмм целлюлозы ( Лмбронн, Шеррер), опп состоят из множества маленьких палочкообразных кристаллитов, которые все ориентированы своими продольны: ii осями параллельно оси волокна. Подобное строение, называемое обычно волокнистым, свойственно также некоторым другим природным веш.  [7]

Структура шариков катализатора оценивается по изменению пористости и адсорбционной характеристики. Нитевидная структура может быть установлена изучением двойного лучепреломления. Структура влияет на такие важные свойства катализатора, как активность, ре-генерируемость и др. Велико ее влияние на прочность шариков катализатора. Особую роль здесь играет ориентация нитевидных образований мицелл. Разная ориентация их, о возникновении которой указывалось выше, должна вызывать разную прочность сырых шариков. Действительно, измерение прочности на раздавливание только что сформованных шариков одинакового диаметра показало, что они выдерживают разные нагрузки.  [8]

Структура шариков катализатора оценивается по изменению пористости и адсорбционной характеристики. Нитевидная структура может быть установлена изучением двойного лучепреломления. Структура влияет на такие важные свойства катализатора, как активность, ре-генерируемость и др. Велико ее влияние на прочность шариков катализатора. Особую роль здесь играет ориентация нитевидных образований мицелл. Разная ориентация их, о возникновении которой указывалось выше, должна вызывать разную прочность сырых шариков. Действительно, измерение прочности на раздавливание только что сформованных шариков одинакового Диаметра показало, что они выдерживают разные нагрузки.  [9]

ДС-прежде всего рассеяние света в них; основанные на изучении этих св-в методы нефелометрии и турбидиметрии также позволяют определять размеры, а в нек-рых случаях и форму частиц дисперсной фазы. Большие возможности для исследования ДС открывают методы электрооптики, а также изучение двойного лучепреломления, возникающего при течении ДС ( эффект Максвелла), воздействии электрич.  [10]

Гибкие макромолекулы не только ориентируются, но и деформируются в потоке. Фотоэластический эффект удается отделить от ориентационного и, тем самым, изучение двойного лучепреломления в потоке дает ценную информацию о кинетической гибкости макромолекулы.  [11]

На рис. 7.31 показан общий вид прибора, созданного в Институте высокомолекулярных соединений АН СССР для изучения двойного лучепреломления в потоке. Прибор позволяет вести измерения как визуальным, так и фотоэлектрическим методами.  [12]

13 Кристаллы пигмента красного 2, выращенные в бензольном растворе. [13]

Микроспектрофотометр был соединен с монохроматором с дифракционной решеткой. Такие монохроматоры в значительной степени поляризуют свет; для полной поляризации был использован поляризационный фильтр. Для изучения двойного лучепреломления использовались плоские кристаллы Были определены направления обыкновенного и необыкновенного луча в кристаллах и показатель преломления обыкновенного луча ( он имеет более низкие значения) измерен иммерсионным методом. Затем с помощью кварцевого клина-компенсатора была определена величина двойного лучепреломления и вычислено наибольшее значение коэффициента преломления. Эти измерения были сделаны в белом свете. Результаты приведены в таблице.  [14]

15 Влияние повторных циклов сорбции - десорбции на скорость сорбции ацетона ( при 68 мм. рт. ст. нитратом целлюлозы ( 12 % N при 30. [15]



Страницы:      1    2