Cтраница 3
Физический принцип фракционирования полимеров основан на зависимости их растворимости в так называемой критической области от длины цепи или молекулярного веса. Обычно берут раствор полимера в хорошем растворителе. В таком растворителе могут неограниченно растворяться любые полимергомологи, вплоть до самых высших. Затем к растворителю добавляют второй компонент, так называемый осадитель. В такой бинарной смеси полимер растворяется ограниченно, причем первыми выпадают самые высокомолекулярные фракции. По мере увеличения количества осадителя в смеси происходит выпадение все более низкомолекулярных фракций, и так до самого конца. Можно использовать и другую технику - экстрагировать полимер ( диспергированный в виде тонких частичек или пленок) смесью осадителя с растворителем при возрастающих концентрациях последнего. [31]
Навеска взятого для фракционирования полимера определяется необходимым количеством каждой фракции и предполагаемым их числом. [32]
Этот метод требует фракционирования полимера и определения характеристических вязкостей фракций в рабочем и б-растворителе, а также их абсолютных молекулярных весов. Метод определения / по вязкос-тям монодисперсных фракций весьма трудоемок, при этом величина у зависит от химического строения звена, от молекулярного веса и концентрации полимера. Было найдено на по-лиарилатах [35], что значения / фракционированных и нефракционированных образцов практически совпадают. [33]
Для исследования и фракционирования полимеров в настоящее время в основном применяют эксклюзионную хроматографию. [34]
Подробное обсуждение проблемы фракционирования полимеров с использованием систем, распадающихся на две жидкие фазы, проведено в цикле работ Конингсвель-да и Ставермана17 с учетом того, что полимер является многокомпонентной системой, состоящей из непрерывного набора фра Кций, которые отличаются по молекулярным весам, но имеют один и тот же химический состав. Оптимальным является случай, когда основная масса полимера остается в концентрированной, а отделяемая фракция - в низкоконцентрированной фазе. [35]
Все современные методы фракционирования полимеров основаны на их растворимости или на определенных свойствах растворов полимеров. [36]
![]() |
Схема хроматографической колонки для фракционирования полимеров. [37] |
Следовательно, задача фракционирования полимеров по молекулярным весам в значительной степени решена. [38]
Его используют также для фракционирования полимеров, минеральных дисперсных смесей, извлечения белков, нуклеиновых кислот, а также в медицине для введения в организм через кожу или слизистые оболочки лекарственных средств. Возникновение потенциала течения используют в датчиках давления для преобразования механич. [39]
Определение МБР производится путем фракционирования полимера на ряд фракций и определения молекулярного веса каждой фракции. На основании этих ис-следований определяется интегральная зависимость МБР. [40]
Применяются в основном для фракционирования полимеров. [41]
Изучение ММР осуществляют путем фракционирования полимера подходящим способом, главным образом - методами дробного растворения и осаждения. При добавлении к раствору полимера значительных количеств осадителя или при охлаждении происходит осаждение части полимера. Условием равновесия между двумя фазами в бинарной системе является равенство химических потенциалов в обеих фазах ( см. гл. [42]
Этот метод удобен для фракционирования полимеров сравнительно небольшого молекулярного веса. Для высокомолекулярных полимеров применимость метода ограничивается увеличением времени установления равновесия и склонностью полимеров к набуханию, затрудняющему экстрагирование. [43]
Этот метод удобен для фракционирования полимеров сравнительно небольшой молекулярной массы. Для высокомолекулярных полимеров применимость метода ограничивается временем установления равновесия и склонностью полимеров к набуханию, затрудняющему экстрагирование. [44]
Другой подход к проблеме фракционирования полимеров основан на использовании мембран. [45]