<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
<title>Структура и свойства полимеров</title>
<link>http://www.advalens.com/</link>
<language>ru</language>
<description>Структура и свойства полимеров</description>
<generator>DataLife Engine v.4.5</generator><item>
<title>Анализ функциональности олигомеров.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/05/04/analiz_funktsionalnosti_oligomerov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-9'>Наиболее важно определение функциональных групп в случае олигомеров. Поскольку концентрация функциональных групп и их распределение в макромолекуле определяют ряд важнейших свойств полимерного материала, то для олигомеров введены дополнительные показатели:<br />
<br />
1. Молекулярная масса, приходящаяся на одну функциональную группу и называемая эквивалентной:<br />
<br />
- молекулярная масса функциональной группы; Сф - концентрация функциональных групп.<br />
<br />
Измерения Сф можно проводить с помощью химических, спектральных или других известных методов анализа функциональных групп.<br />
<br />
Для экспериментального определения функциональности олигомеров используют прямые и косвенные методы. К первым относится определение среднечисловой функциональности из отношения Мп/Мэ, где Мп- и Мэ - среднечисленная и эквивалентная молекулярная масса. Ошибка в измерении среднечисловой функциональности определяется точностью измерений М„ и М, и в лучшем случае составляет 5-6%. Мето ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/05/04/analiz_funktsionalnosti_oligomerov.html</guid>
</item>
<item>
<title>Методы, использующие ультрафиолетовый и видимый свет.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/05/04/metodi_ispolzuyushchie_ultrafioletoviy_i_vidimiy_svet.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-66'>Если система неоднородна (коллоидные растворы, эмульсии, взвеси, растворы высокомолекулярных соединений), то при взаимодействии излучения с веществом, кроме поглощения, будет иметь место и рассеяние лучистой энергии. На этом основаны методы нефелометрии и турбидиметрии [5]. Например, нефелометрия широко применяется для определения размеров частиц латексов в процессе эмульсионной полимеризации1. ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/05/04/metodi_ispolzuyushchie_ultrafioletoviy_i_vidimiy_svet.html</guid>
</item>
<item>
<title>Оценка вулканизационных свойств.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/05/01/otsenka_vulkanizatsionnih_svoystv.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-83'>Вулканизация является ключевым и завершающим процессом производства резиновых изделий, во многом определяющим их поведение при эксплуатации [I, 2, 3, 4]. Вулканизуемость резиновых смесей рассматривается в двух аспектах:<br />
<br />
1.         Способность к преждевременной вулканизации при температурах до 125 °С, характерных для процессов переработки;         <br />
2.         Кинетика вулканизации на завершающей стадии производства (термообработка под давлением при 140-200 °С).<br />
<br />
В первом случае протекание вулканизации нежелательно, поскольку она приводит к потере текучести резиновых смесей. Поэтому при переработке важна продолжительность индукционного периода вулканизации, быстрое окончание которого и последующую заметную скорость сшивания макромолекул каучука называют преждевременной вулканизацией (подвулканизацией или скорчингом). По окончании индукционного периода начинается вторая стадия реакции - собственно вулканизация, которая описывается с помощью так называем ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/05/01/otsenka_vulkanizatsionnih_svoystv.html</guid>
</item>
<item>
<title>Изучение механохимической деструкции.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/30/izuchenie_mehanohimicheskoy_destruktsii.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-30'>Даже незначительные химические превращения при нагружении полимеров могут существенно повлиять на их свойства: например, разрыв только одной связи в середине цепи, состоящей из 10000 звеньев, вызывает снижение молекулярной массы полиэтилена на 70,<br />
тысяч. Научное направление, которое изучает химические превращения полимеров под действием механических сил, называют механохимией. Отличительной особенностью механохимических реакций, является отрицательный температурный коэффициент. Механохимические процессы оказывают максимальное воздействие на полимеры с более высокой молекулярной массой [32].                                             <br />
При изучении скорости механодеструкции необходимо контролировать реакции рекомбинации, образования разветвлений и поперечных связей. Одним из методов контроля является введение достаточных количеств акцептора, стабилизирующего образующиеся paдикалы. Однако под влиянием акцепторов и ингибиторов окисления может изменяться равновесие между разл ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/30/izuchenie_mehanohimicheskoy_destruktsii.html</guid>
</item>
<item>
<title>Капиллярная газовая хроматография.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/30/kapillyarnaya_gazovaya_hromatografiya.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-51'>Капиллярная газовая хроматография (КГХ) - один из наиболее молодых хроматографических методов, открытый в 1956-58 гг. швейцарским химиком Голеем [10, 11]. В результате активного развития царским химиком Голеем [10, 11]. В течение последующих десятилетий в результате активного своего развития данный метрдв значительной мере потеснил традиционную газовую хроматографию на насадочных колонках и является в настоящее время основным: более 70% публикаций по газовой хроматографии в зарубежных журналах посвящено КГХ [12, 13].<br />
<br />
Важным этапом в развитии КГХ явился переход от стеклянных колонок к кварцевым, что существенно упростило экспериментальную технику и расширило области использования метода, поскольку кварцевая поверхность более инертна по сравнению со стеклянной.<br />
<br />
Бурное развитие капиллярной хроматографии объясняется рядом ее преимуществ по сравнению с традиционным методом, основным из которых является более высокая разделительная способность. <br />
<br />
Т ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/30/kapillyarnaya_gazovaya_hromatografiya.html</guid>
</item>
<item>
<title>Кулонометрический метод анализа.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/30/kulonometricheskiy_metod_analiza.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-55'>Кулонометрия включает группу методов, основанных на измерении количества электричества, необходимого для электрохимического превращения определяемого вещества [12]. <br />
<br />
Для проведения анализа необходимо соблюдать ряд условий:<br />
<br />
1.   Электролиз следует вести в таких условиях, чтобы протекала только одна требуемая электрохимическая реакция, т.е. выход по току должен быть равен 100 %. Для этого нужно знать поляризационные кривые i=f(U) для всех веществ, присутствующих в растворе.<br />
<br />
2.   Необходимо иметь способ обнаружения конца электрохимической реакции при прямом кулонометрическом определении или точки эквивалентности при кулонометрическом титровании.<br />
<br />
3.   Для вычисления массы электрохимически превращенного вещества необходимо точно определить количество израсходованного на реакцию электричества.<br />
<br />
Кулонометрический анализ проводят в специальных ячейках, состоящих из нескольких камер, разделенных пористыми стеклянными или ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/30/kulonometricheskiy_metod_analiza.html</guid>
</item>
<item>
<title>Методы, основанные на взаимодействии вещества с электромагнитным излучением.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/28/metodi_osnovannie_na_vzaimodeystvii_veshchestva_s_elektromagnitnim_izlucheniem.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-67'>Эта часть посвящена рассмотрению методов, основанных на способности вещества (полимера) взаимодействовать с полем электромагнитного излучения [1]. В табл. 1 указаны различные области электромагнитного спектра, выделенные достаточно произвольно; каждая из них перекрывается соседними областями.<br />
<br />
Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением разной длины волны сопровождается различными физическими процессами. При избирательном поглощении энергии света изменяется энергетическое состояние макромолекулы в результате таких внутримолекулярных процессов, как переходы электронов, колебания атомных ядер, вращение ядер, электронов, атомных групп, поступательное и вращательное движение молекулы как целого.<br />
<br />
Общую энергию молекулы можно представить как сумму энергии движения электронов Еэл, колебания атомов Е,^ и вращения всей молекулы Евр. Чтобы вызвать изменения какой-либо из этих форм движения за счет подвода энергии излучения извне, необходимо, чтобы частота и ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/28/metodi_osnovannie_na_vzaimodeystvii_veshchestva_s_elektromagnitnim_izlucheniem.html</guid>
</item>
<item>
<title>Применение метода эпр.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/27/primenenie_metoda_epr.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-94'>10.4.1. Идентификация парамагнитных частиц Обсуждение экспериментального спектра ЭПР в общем случае складывается из следующих стадий:<br />
<br />
1)   предположение о возможной структуре парамагнитной частицы, ответственной за спектр ЭПР;<br />
<br />
2)   построение спектра ЭПР, соответствующего предполагаемой частице; на этой стадии из постулированной структуры частицы, а также иногда из квантовомеханических расчетов должны быть сделаны предположения о числе взаимодействующих с неспаренным электроном парамагнитных ядер, о возможном числе групп эквивалентных ядер, об относительных величинах констант СТВ.<br />
<br />
3)   сравнение построенного спектра с экспериментальным.<br />
<br />
Если удастся однозначно выбрать структуру парамагнитной частицы, из экспериментального спектра могут быть получены константы сверхтонкой структуры, возникающей вследствие взаимодействия магнитного момента неспаренного электрона с магнитными моментами ядер, которые охватываются орбиталью электро ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/27/primenenie_metoda_epr.html</guid>
</item>
<item>
<title>Динамические методы.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/26/dinamicheskie_metodi.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-23'>Динамические механические методы Эти  методы  используются  в  приборах,  отличающихся  по принципу действия, частотному диапазону, способу крепления образца и возбуждения его колебаний. По принципу возбуждения колебаний приборы делятся на четыре группы:<br />
<br />
1.  Приборы, работающие в режиме вынужденных нерезонансных колебаний (колебания возбуждаются в образце на любой произвольной частоте). Механические потери и модули рассчитывают по амплитуде деформации и разности фаз между напряжением и деформацией.<br />
<br />
2.  Приборы, работающие по принципу свободнозатухающих резонансных колебаний, частота которых при прочих равных условиях определяется только величиной модуля (жесткости) образца. Известно, что в стеклообразных полимерах частота выше, чем в высокоэластических. По затуханию колебаний рассчитывают механические потери, а по частоте - динамический модуль.<br />
<br />
3.  Приборы, работающие в режиме вынужденных резонансных колебаний. Характеризуются тем, что динам ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/26/dinamicheskie_metodi.html</guid>
</item>
<item>
<title>Использование пгх при анализе полимеров.</title>
<link>http://www.advalens.com/2008/04/25/ispolzovanie_pgh_pri_analize_polimerov.html</link>
<description><![CDATA[<div id='news-id-41'>Областями применения ПГХ являются: идентификация полимеров; количественное определение состава смесей и содержания отдельных компонентов; изучение состава летучих компонентов в каучуках и резинах; измерение физико-химических характеристик материалов; контроль протекания химических процессов. Задачи анализа полимеров    можно сгруппировать по их сложности (табл. 4.1) [36].<br />
<br />
Пиролиз проводят обычно при температуре 700 °С в токе аргона в пиролизерах филаментного типа или по точке Кюри. При использовании полиэфирных и силиконовых неподвижных жидких фаз можно получить специфические пирограммы, позволяющие дифференцировать полимеры по их типу [37]. Продолжительность анализа 30-35 минут, специальной подготовки пробы для анализа не требуется, присутствующие в каучуках пластификаторы и стабилизаторы не мешают определению.<br />
<br />
Наиболее надежной считается идентификация по известным пикам летучих продуктов, характерных для термораспада данного полимера в стандартных услови ...</div>]]></description>
<category><![CDATA[Общие сведения]]></category>
<author>Полимер</author>
<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 22:10:22 +0400</pubDate>
<guid>http://www.advalens.com/2008/04/25/ispolzovanie_pgh_pri_analize_polimerov.html</guid>
</item>
</channel></rss>