Cтраница 1
Исследование двойного лучепреломления в потоке позволяет определить термодинамическую гибкость нативной ДНК ( см. стр. Гибкость характеризуется персистентной длиной примерно прямолинейного участка. Длине 500 А отвечает примерно 150 мономерных звеньев. По-видимому, макромолекулу нативной ДНК нельзя считать зигзагообразной, состоящей из строго прямолинейных участков. Скорее она имеет червеобразную форму с непрерывно меняющейся кривизной. [1]
Исследования двойного лучепреломления свидетельствуют о том, что в очень разбавленных растворах гибкие длинные макромолекулы принимают клубкообразную или элипсоидальную формы. Степень вытянутости элипса зависит от величины молекулярного веса: чем больше молекулярный вес полимера, тем больше отношение А / В. [2]
Вообще исследование двойного лучепреломления коллоидных растворов дает ценные сведения о форме и размерах коллоидных частиц и их оптических свойствах. Изучение этого явления, как экспериментальное, так и теоретическое, в последнее время особенно усилилось. [3]
При исследовании двойного лучепреломления и релаксации напряжений в образцах Kraton 101, полученных из растворов в толуоле-и метилэтилкетоне, Уилкес и Стейн [33] полагали возможным вычислять релаксационный модуль сополимера как средневесовое значение модулей чистых полибутадиена и полистирола. [4]
Таким образом, исследование двойного лучепреломления позволя - ет изучать механизм деформации в полимерных пленках или других изделиях. Изучение механизма деформации и зависимости от молекулярных характеристик вещества, температурных, временных и динамических условий формования полимера позволяет в свою очередь выбрать оптимальные пути его переработки. Данные о двойном лучепреломлении необходимы - для получения изделий с изотропными свойствами или, наоборот, для целенаправленного создания анизотропии полимерного материала. [5]
Рассмотрим теперь вкратце результаты исследований двойного лучепреломления в потоке и давления пара растворов. [6]
Основными узлами аппаратуры, предназначенной для исследования двойного лучепреломления в потоке, являются ее механическая и оптическая части. [7]
В § 4.3 лучевые поверхности будут использованы для исследования двойного лучепреломления на границе оптически одноосной анизотропной среды. [8]
![]() |
Динамооптиметр с универсальным ( внешним и внутренним ротором.| Зависимость динамического двойного лучепреломления бензило-вого спирта от градиента скорости. [9] |
Опыт показал, что приборы этого типа наиболее подходят для исследования слабого двойного лучепреломления в разбавленных растворах. [10]
![]() |
Динамооптиметр с универсальным ( внешним и внутренним ротором.| Зависимость динамического двойного лучепреломления бензило-вого спирта от градиента скорости. [11] |
Опыт показал, что приборы этого типа наиболее подходят для исследования слабого двойного лучепреломления в разбавленных растворах. [12]
Опыт показал, что приборы этого типа являются наиболее подходящими для исследования слабого двойного лучепреломления разбавленных растворов. [13]
Реальность этой высокой цифры, определенной при помощи ультрацентрифугирования, была подтверждена исследованием двойного лучепреломления в потоке и электронной микроскопией. Сходные величины были найдены и для других типов вирусов. [14]
![]() |
Ротационные изомеры нолиэтшгентерефталата. [15] |