Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Цель работы определение молекулярной массы полимера и второго вириального коэффициента определение мицеллярной массы ПАВ.

ПОИСК





Исследование растворов амфотерных полиэлектролптов

из "Лабораторные работы и задачи по коллоидной химии"

Цель работы определение молекулярной массы полимера и второго вириального коэффициента определение мицеллярной массы ПАВ. [c.146]
Необходимо отметить, что уравнение Дебая применимо только для сильно разбавленных растворов полимеров, когда с 0,1 %. При этом оно выполняется только в том случае, если размеры макромолекуляр-ных клубков не превышают 40—50 нм, т. е. меньше 1/10Х. При больших размерах рассеиваюш,их частиц в них возникает внутримолекулярная интерференция и суммарная интенсивность светорассеяния системой уменьшается. В результате при расчете по уравнению (V. 32) получаются заниженные значения молекулярной массы. Для определения истинных значений М в таких системах необходимо учесть зависимость интенсивности рассеянного света от угла 0 [см. уравнение (IV. 1)] и в уравнение Дебая ввести соответствующую поправку. [c.147]
С помощью уравнения (V. 35) можно найти такие важнейшие характеристики ПАВ, как мицеллярная масса Мы и вириальный коэффициент Лг, позволяющий оценить взаимодействие мицелл с растворителем. Значение Мк согласно уравнению (V. 35) определяется как величина, обратная отрезку, отсекаемому на оси ординат на графике зависимости Н (с—ККМ)/(т — Тккм) =/(с — ККМ). Зная молекулярную массу М ПАВ, можно рассчитать также число агрегации п = Мы/М. [c.147]
Мутность исследуемых растворов определяют с помощью нефелометра типа НФМ (рис. 42). Световой поток от монохроматического источника света I падает на прозрачную пластинку /7 и, пройдя через нее, а также через линзу 16 и конденсор 15, попадает в кюв тный блок 13, в котором помещается кювета 14 с исследуемой системой. [c.148]
Световой поток, прошедший через кювету, гасится в светолоаун -ке 12. Свет, рассеянный под углом 1.35° к падающему потоку, проходит через линзу 11, попадает в фотометрическую головку и вызывает освещение одной половины поля зрения в окуляре 6. Часть светового потока, отраженного от пластинки 17, попадает на рассеиватель 2, а затем в фотометрическую головку, что создает определенную ярр ость освещения второй половины поля зрения. [c.148]
Световые потоки, попавшие в фотометрическую головку, проходят соответствующие измерительные диафрагмы, каждая из которых связана со своим отсчетным барабаном 3 и 10. Оба световых потока, пройдя объективы 4 и 9, призмы 8, фокусирующую линзу 7 сходятся к оптической оси окуляра 6. В результате наблюдатель видит поле зрения в форме круга, разделенного пополам вертикальной линией. При этом яркость левой половины поля зрения определяется световым потоком, прошедшим диафрагму, связанную с барабаном 3, а яркость И авой половины — потоком, прошедшим другую диафрагму. [c.148]
Мутность растворов обычно выражают в см-. [c.149]
Колбы Бунзена со стеклянными фильтрами. [c.149]
Раствор полимера, например полиметилметакрилата в ацетоне или поливинилового спирта в воде. [c.149]
Предварительно растворитель и исходный раствор полимера тщательно очищают от возможных механических примесей, для чего их фильтруют через стеклянные фильтры (типа С = 4, 0 = 5, или ПОР-16). [c.149]
Камеру 13 нефелометра заполняют водой, обеспыленной методом ультрафильтрации, и помещают в нее эталонную призму. Устанавливают пригодные для исследуемых систем светофильтр и рассеиватель (по указанию преподавателя), включают источник света и определяют значение тр(эт). [c.149]
После этого в измерительную кювету наливают 20 мл растворителя, кювету закрывают стеклянной крышкой и устанавливают ее вместо эталонной призмы в центре камеры 13. При том же рассеивателе и светофильтре определяют значение гпр. По формуле (V. 38) рассчитывают мутность растворителя tq. [c.150]
Для определения значений М и A-j вычисляют избыточную мутность растворов, которую находят как разность мутности раствора т 5щ и мутности растворителя то [см. уравнение (V. 34)], затем по уравнению (V. 33) рассчитывают константу Н. [c.150]
Для каждой концентрации раствора полимера рассчитывают величину Нс/х. Экспериментальные и расчетные данные записывают е. таблицу (см. табл. V. 7). [c.150]
Строят график зависимости Нс/т = f ) и по нему находят молекулярную массу полимера как величину, обратную отрезку, отсекаемому на оси ординат, и второй вириальный коэффициент по тангенсу yr.nia наклона прямой. [c.150]
Водный раствор ПАВ, например додецилсульфата натрия или препарата ОП-10. [c.150]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте