Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Параметры взаимодействия

    Первый член скобки представляет собой величину химического потенциала растворителя для идеального раствора. Второй член описывает отклонения от идеальности, обусловленные особенностями структуры полимерных молекул. Величина % является параметром, специфичным для данной системы полимер — растворитель и называется обычно параметром взаимодействия. Этот параметр включает в себя характеристику энергетического взаимодействия полимера с растворителем, определяемую разностью корней квадратных из плотностей энергии когезии полимера б и растворителя 6о, а также специфические для данной системы [c.33]


Таблица 13. Параметры взаимодействия для расчета поведения смесей на основе метода UNIFA Таблица 13. Параметры взаимодействия для <a href="/info/15003">расчета</a> поведения смесей на <a href="/info/1596662">основе метода</a> UNIFA
Таблица 7.9. Кинетические параметры взаимодействия гидропероксидов Таблица 7.9. <a href="/info/324709">Кинетические параметры</a> взаимодействия гидропероксидов
    Взаимодействие бумаги с краской имеет сложный механизм. Существенное влияние на качество оттиска оказывает взаимодействие компонентов краски, в частности растворителя и высокомолекулярного вещества, растворителя и пигмента-сажи. Несомненно, на этот процесс оказывает влияние взаимодействие между двумя видами дисперсной фазы в краске, сформированными структурными образованиями высокомолекулярных соединений и углеродным пигментом. Подобные вопросы в литерату эе практически не рассматривались и были поставлены в связи с современным этапом развития коллоидно-химической технологии нефтяного сырья. Рассматривая с этих позиций превращения в композициях краски, можно предположить возможность сорбции высокомолекулярных веществ на саже, выделение фазы из межчастичного пространства сажевых агрегатов и, наконец, образование двух несме-шивающихся видов дисперсной фазы в растворе. Указанные превращения играют решающую роль в поведении краски и должны учитываться при выборе оптима чь-ных компонентов красок и решении рецептурной задачи. Были изучены закономерности в реологических свойствах наполненных и ненаполненных сажей растворов высокомолекулярных соединений нефти в минеральных маслах, количественные характеристики удерживающей способности высокомолекулярных соединений нефти по отношению к минеральным маслам, закономерности изменения устойчивости получаемых растворов, определены параметры взаимодействия в этих растворах между высокомолекулярным веществом и пигментом. Практическим выходом работы явилось создание новой рецептуры черной печатной газетной краски на базе побочных продуктов процессов переработки нефти. [c.252]

    В этих уравнеииях члены k j являются бинарными параметрами взаимодействия, которые используются для лучшей аппроксимации данных для смесей, свойства которых имеют особенности. [c.170]


    Далее можно определить параметры взаимодействия по табл. 1, 4.5.4  [c.171]

    Молекулярно-статистические методы позволяют связать адсорбционный потенциал и, следовательно, константу адсорбционного равновесия К (Г) с параметрами взаимодействия молекул газа с поверхностными элементами матрицы мембраны [2]. В тех случаях, когда взаимодействие вызвано только дисперсионными силами, адсорбционный потенциал определяется минимумом потенциальной кривой, описывающей потен- [c.50]

    Температурная зависимость коэффициента растворимости, определяемая, согласно (3.8), энтальпией растворения, усиливается с ростом молекулярной массы, размеров молекулы газа и энергетического параметра взаимодействия гц.  [c.75]

    Если параметр взаимодействия Х1 = О, то соотношение сосуществующих в растворе изотропной и анизотропной фаз (О < 1,56. Для гибко цепных полимеров распад раствора на две фазы происходит при х 0,50, для жесткоцепных - при XI = 0,25. Объемная доля полимера в изотропной фазе очень мала и составляет около 3 10 , а в анизотропной - 0,963. [c.152]

    Очистка предполагает удаление зафязнений с поверхности до определенного уровня чистоты. Для этого используют механический, физический, химический, физико-химический и химикотермический способы. Чтобы ускорить очистку, применяют разные способы интенсификации повышение температуры и давления очищающей среды, вибрационную активацию очищающей среды и пр. Скорость очистки находят экспериментально при определенных условиях. На нее влияют следующие факторы природа зафязнения (химический состав, прочностные и реологические свойства) количество зафязнений (начальная зафязненность поверхности, количество зафязнений, допустимое на поверхности после очистки, равномерность распределения по поверхности остаточной зафязненности) вид поверхности (материал, шероховатость, размеры и конфигурация) очищающая среда (состав, концентрация, температура) характер и параметры взаимодействия очищающей среды с поверхностью (скорость и размер потока, обусловленные конструкцией моечной машины). [c.27]

    Предположим теперь, что в активированном комплексе связь между атомами галогена и инертного газа является ван-дер-ваальсо-вой и энергия этой связи аппроксимируется потенциалом Ленарда-Джонса (11.5). Для оценки и Оц атомов галогенов брали значения, полученные из данных о вязкости ближайшего к галогену в таблице Менделеева инертного газа (например, а, ) = а параметры взаимодействия вычисляли по (11.6). Вычисление расстояний /-ДМ в активированном комплексе производили в предположении, что АМ возникает вблизи состояний, соответствующих в этом случае Лдм можно найти из условия де(г)/дг = О, откуда Лдм = 2 /вОо. Исходя из модели жесткого активированного комплекса, примем Лдв всего на 5% большим, чем равновесное в молекуле Аз- Отношение электронных статистических весов переходного и исходного состояний во всех реакциях взято равным 1/6, = 2. Частоты деформационных колебаний активированного комплекса принимали одинаковыми и были вычислены в гармоническом приближении по формуле  [c.121]

    Следует заметить, что если число надкритических компонентов превышает единицу и все они имеют несимметричную нормализацию, то каждый из них должен характеризоваться по крайней мере одним параметром взаимодействия с конденсирующимся компонентом, причем не обязательно с одним и тем же. Аналогично для всех пар из каждого неконденсирующегося компонента с каждым конденсирующимся должна быть введена одна карта, содержащая как минимум одну константу Генри и величину парциального мольного объема при бесконечном разбавлении. [c.124]

    Параметры взаимодействия связей [c.103]

    При расчете параметров взаимодействия при симметричной и несимметричной нормализациях могут быть применены и другие программы, использующие метод наименьших квадратов. При желании любая такая программа может быть легко приспособлена для работы с указанными программами, [c.154]

    Для комплекса НМ параметры взаимодействия вычисляются по известным правилам [1931 [c.118]

    Как видим, при малых значениях параметра взаимодействия X зависимость р ра = / %) универсальна. [c.129]

    В теории строения вещества в настоящее время достигнуты большие успехи и, как выше уже отмечалось, некоторые свойства индивидуального вещества можно предсказать, если известны параметры взаимодействия его молекул между собой, и, наоборот, эти параметры можно определить исходя из тех же свойств, если последние известны. Вследствие обычно имеющего место отличия характеристик реального межмолекулярного взаимодействия от предсказываемых моделью Леннарда — Джонса определяемые значения его параметров будут зависеть от выбранного свойства. Совершенно очевидно, что точность расчета величины а при этом должна быть выше, когда параметры межмолекулярного взаимодействия определяются исходя из свойств, наиболее близких к коэффициенту разделения по физическому смыслу — давлению насыщенного пара Р рассматриваемого компонента и его плотности рж в жидком состоянии на линии насыщения. Соответствующие температурные зависимости, полученные на основании расчетов методом Монте-Карло можно представить в виде следующих интерполяционных формул  [c.38]

    Если бы можно было определить численные значения параметров взаимодействия связей путем простого рассмотрения формы молекулы и составляющих ее атомарных констант, то [c.103]

    Найдем условия, накладываемые на параметр взаимодействия А условием ре- [c.210]

    Метод обращенной газовой хроматофафин (ОГХ) используется для определения температур фазовых переходов, степени кристалличности полимеров и термодинамических параметров взаимодействия полимер-растворитель , а также для исследования кинетики кристаллизации из расплава [1,2]. Знание аналогичных характеристик для волокнообразующих пеков, коксов и промежуточных карбонизующихся масс, образующихся в процессах пеко- и коксообразования, представляет научный и практический интерес [3].  [c.267]


    Как было показано выше, четырехцентровая модель в действительности является ориентационно зависимой. Ниже рассматривается приближение, преобразующее ее в квазицентральную модель. Предполагается, что общий потенциал, состоящий из 16 отдельных (12—6) взаимодействий, сохраняет форму потенциала (12—6), но параметры его зависят от относительной ориентации двух молекул. Корнер выполнил расчеты для некоторых ориентаций и IIГт = 0,25, 0,50 и 0,75, где Гт —параметр взаимодействия 12—6 между центрами, описываемый простыми эмпирическими формулами, дающими необходимые результаты. Тогда интегрирование выражения для В (Т) осуществляется с помощью разложения подынтегрального выражения по степеням параметра, определяющего несферичность общего потенциала. Результирующее выражение для В (Т) представляет ряды эквивалентного сферического вклада плюс температурные производные, причем сферический вклад вычисляется с помощью соответствующим образом определенных средних значений о (или Гт) [c.236]

    Уравнение (1) применяют для определения входных и выход1п>1,х параметров взаимодействующих теплоносителей. [c.23]

    Затем получают параметр взаимодействия Лд- для каждой группы в растворе. Некоторые параметры взаимо-дейстгшя затабулированы в 4.5.4. Если данные в таблице отсутствуют, опи могут быть получены с помощью регрессионного анализа экспериментальных данных. [c.171]

    Испольэуя эти уравнения, а также рассчитанные ранее поверхностные доли и параметры взаимодействия, можно вычислить коэффициенты активности чистого п-бутанола  [c.173]

    Расчет по давлению. Другим методом получения параметров взаимодействия неконденсирующихся и конденсирующихся компонентов является минимизация расхождения экспериментальной и расчетной величин общего давления на основе известных значений температуры и состава жидкой фазы. Поскольку давление чрезвычайно чувствительно к составу, в этом случае вероятно появление значительных отклонений вследствие ошибок в определении состава жидкой фазы. Этот метод расчета реализуется программой LTFTPW и связанной с ней подпрограммой ALPHW. Вычислительная схема мало чем отличается от расчета по программе HVYFTW блок-схема этого способа представлена на рис. VI-2. [c.85]

    Группой операторов с метками от 30 до 50 определяются параметры взаимодействия XLAMDA (I, J) и XLAMDA (J, I) пар симметрично нормализуемых компонентов. [c.142]

    Если в смеси имеется более чем один конденсирующийся компонент, следующий итерационный цикл обеспечивает ввод параметров взаимодействия между парами конденсирующихся компонентов. Цикл начинается с оператора с меткой 200 для каждой пары вводятся параметры САСТСО (I, J, К). [c.120]

    Начиная с оператора 55, оператор цикла DO 100 обеспечивает расчет коэффициентов активности каждого компонента многокомпонентной смеси по параметрам взаимодействия и составу жидкой фазы. Для этого используются фиктивные переменные XLSUM, XLSUM1 и т. д., которые комбинируются таким образом, чтобы обеспечить расчет по формулам (IV-18) и (IV-23). [c.142]

    После этого оператор 240 полагает переменную TOLD равной нулю. Ввиду того что эта переменная должна быть равна нулю только при переходе к новой системе компонентов, ее начальное значение вводится в подпрограмме INPUT. Все собственные параметры взаимодействия САСТСО (J, J, К) полагаются равными нулю и управление передается основной программе. В конце подпрограммы приведены описания форматов ввода — вывода. [c.120]

    Весьма вероятно, конечно, что потребуются параметры взаимодействия компонентов для систем и условий, отличных от приведенных в Приложении. Чтобы помочь исследователю в получении такой информации, ниже представлены программы, по которым рассчитывались таблицы Приложения. Эти программы используют только уравнение Вильсона. Для систем конденсирующихся компонентов параметры взаимодействия могут быть получены по методу а или б, изложенному в главе IV. По данным х — Р — Т при Р = onst или 7 = onst программа рассчитывает состав пара и параметры коэффициентов активности при симметричной нормализации. [c.152]

    В следующей строке представлены параметры взаимодействия метана с деканом, но теперь величина САСТСО (1, 3,1) равна 350 кал, что свидетельствует о том, что декан выбран в качестве стандартного растворителя для метана. Параметр САСТСО (3, 1, 1) равен нулю, поскольку в данном случае используется один параметр Вильсона (см. главу V). [c.124]

    Параметры взаимодействия между некондеисирующимися компонентами отсутствуют. Это объясняется тем, что их взаимодействие слабо влияет на свойства жидкости. В настоящей [c.124]

    Для систем, содержащих неконденсирующиеся компоненты, метод расчета такой же, с той разницей, что помимо константы Генри рассчитывается только один параметр взаимодействия. Более того, для таких систем могут быть использованы только данные х— Р — Т при Т = onst. [c.152]

    Задача. Вычислить значение параметра взаимодействия х ляя растворов карбоксиметилцеллюлозы в (),5Л/ водном растворе Na l, если при 25 °С В= 1,4510 2 дмЗ/(г моль) р = 1,502 г/см р, = 1,020 г/см . [c.110]

    Каким математическим условиям удовлетворяют параметр взаимодействия (по Флори) Х1 и второй вириальный коэффициент В в уравнении осмотическо1о давления для растворов полимеров в хороших растворителях  [c.118]

    Vn.17.1. К какому реологическому типу (ньютоновскому, дилатантному или тиксотропному) принадлежит дисперсная система при заданных параметрах взаимодействия частиц и состава (г13о, я, А, п, а, е) или других  [c.224]

    По мере увеличения размера частиц или агрегатов растут отклонения закономерностей светорассеяния от закона Релея (VHI.2) и (Vni.3) —изменяется зависимость I и от размера частиц и длины волны. Сильно меняется распределение рассеянного излучения по направлениям и поляризация рассеянного света. В эксперименте проще всего контролировать степень поляризации рассеянного света. При а< Х естественный (не поляризованный) свет, рассеиваемый под углом я/2 к направлению падающего света /о, полностью поляризовап. С увеличением размера частиц доля поляризованного света снижается, приближаясь к величине, предписываемой законами геометрической оптики при Законами геометрической оптики определяются и другие параметры взаимодействия света с крупными частицами, в том числе величина Наиболее простое выражение для I получается в случае непрозрачных частиц при когда ослабление света обусловлено его поглощением  [c.257]

    Уравнения Вильсона можно л 1Гко распространить на многокомпонентные смеси, при этом для расчета коэффициентоБ активности компонентов используют лишь свойства чистых компонентов — молярные объемы и параметры взаимодействий в бинарных системах. [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры взаимодействия: [c.271]    [c.49]    [c.83]    [c.123]    [c.142]    [c.142]    [c.143]    [c.96]    [c.101]    [c.110]    [c.103]    [c.137]    [c.40]   
Смотреть главы в:

Физическая химия -> Параметры взаимодействия

Физическая химия -> Параметры взаимодействия


Физическая химия (1987) -- [ c.50 , c.53 ]

Организация перевозок на промышленном транспорте (1983) -- [ c.233 , c.238 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбционный параметр взаимодействия fW. 14.10.2. Примеры Теплоты адсорбции и влияние температуры на поверхностное натяжение

Атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия оценка параметров

Взаимодействия вандерваальсовы знак параметра Флори

Влияние воды на параметры взаимодействия целлюлозы с прямыми растворителями

Влияние наполнителя на термодинамические параметры взаимодействия полимер — растворитель

Вопросы взаимодействия пар-жидкость. Определение термодинамических параметров растворения (коэффициенты активности, константы равновесия и др

Газо-жидкостная хроматография и вопросы взаимодействия пар — жидкость Определение термодинамических параметров растворения (коэффициенты активности и распределения, константы равновесия и др

Геометрические и энергетические параметры взаимодействия целлобиозы с молекулами прямых растворителей

Гильдебранда Параметр сегментального взаимодействия

Зависимость достижимых параметров от температур взаимодействующих потоков

Зависимость достижимых параметров от температур и критических скоростей взаимодействующих потоков

Зависимость от молекулярной массы параметра термодинамического взаимодействия Хх полистирола с различными растворителями

Зависимость относительных невозмущенных размеров полимеров от параметров термодинамического взаимодействия компонентов смешанного растворителя

Изменение энтальпии и избыточного объема при смешении алифатических и ароматических сложных эфиров с толуолом и значения параметра контактных взаимодействий

К и энтальпийный параметр взаимодействия для системы полистирол— этилацетат

Концентрационная зависимость параметров термодинамического взаимодействия для системы полистирол этилметилкетон при различных температурах

МГД параметр магнитного взаимодействия

Межмолекулярное взаимодействие. Методы определения потенциальных параметров

Молекулярно-статистическая теория адсорбции при нулевом заполнении поверхности и полуэмпирическая теория межмолекулярных взаимодействий. Решение обратной задачи определение параметров структуры молекул из экспериментальных значений констант Генри

Определение параметров инженерных моделей взаимодействия трубопровода с грунтом по результатам численного моделирования Алешин

Определение параметров потенциала взаимодействия атомов

Определение термодинамических параметров взаимодействия полимера с растворителем

Оценка параметров атом-атомных потенциальных функций межмолекулярного взаимодействия атомов Н и С молекул алканов с атомами С графита на основании свойств адсорбата и адсорбента, взятых в отдельности

Оценка совместимости по параметру взаимодействия Флори — Хаггинса

Параметр бинарных взаимодействий

Параметр взаимодействия Флори

Параметр взаимодействия и растворимость

Параметр взаимодействия полимер полимер

Параметр взаимодействия полимеров

Параметр контактных взаимодействий Х12 для некоторых систем полимер—растворитель

Параметр межэлектронного взаимодействия

Параметр потенциала взаимодействия

Параметр потенциала взаимодействия атомов

Параметр термодинамического взаимодействия 1г полиметилметакрилата о различными растворителями в области

Параметр термодинамического взаимодействия X, некоторых растворителей с полистиролом при различных температурах

Параметр термодинамического взаимодействия X, полипропилена с различными растворителями в области

Параметр термодинамического взаимодействия X, полиэтилена с различными растворителями

Параметр термодинамического взаимодействия X, этиленпропиленового каучука с различными растворителями в области

Параметр термодинамического взаимодействия Xj некоторых растворителей с полиметилметакрилатом при различных температурах

Параметр термодинамического взаимодействия Xj полиизобутилена с различными растворителями в области

Параметр термодинамического взаимодействия Xt некоторых полимеров о различными растворителями, получерный по давлению паров (I) и обращенной газовой хроматографией

Параметр термодинамического взаимодействия Xt некоторых растворителей с диоктилфталатом при различных температурах

Параметр термодинамического взаимодействия Xt некоторых растворителей с поливинилхлоридом при различных температурах

Параметр термодинамического взаимодействия Xt поли-п-хлорстирола с различными растворителями при

Параметр термодинамического взаимодействия Xt поливинилхлорида с различными растворителями

Параметр термодинамического взаимодействия Хг полиэтилена высокой и низкой плотности с некоторыми растворителями при различных температурах

Параметр термодинамического взаимодействия Хг производных целлюлозы с различными растворителями в области

Параметр термодинамического взаимодействия натурального каучука Xt с различными растворителями в области М ЫО

Параметр термодинамического взаимодействиях полистирола в области низких температур

Параметр термодинамического. взаимодействия X, для некоторых систем полимер—растворитель

Параметру термодинамического взаимодействия компонентов смесей низко молекулярных веществ

Параметры взаимодействия для неполярных смесей

Параметры взаимодействия для полярно-неполярных смесей

Параметры взаимодействия для полярных смесей

Параметры жесткости макромолекул, их зависимость от типа растворителя, молекулярной массы, температуры, параметра термодинамического взаимодействия компонентов бинарного растворителя, площади поперечного сечения цепи

Параметры межмолекулярного взаимодействия

Параметры межмолекулярного взаимодействия для индивидуальных веществ

Параметры межмолекулярного взаимодействия для смеси газообразных веществ

Параметры потенциалов межмолекулярного взаимодействия

Параметры термодинамического взаимодействия

Параметры термодинамического взаимодействия для растворов поливинилхлорида в различных растворителях

Параметры термодинамического взаимодействия натурального каучука с различными растворителями

Параметры термодинамического взаимодействия поли-е-капролактона (Мп 1,55 104) с различными растворителями

Параметры термодинамического взаимодействия полиметилметакрилата с различными растворителями

Параметры термодинамического взаимодействия полисульфона (Мп — 4 10s) с различными растворителями

Параметры термодинамического взаимодействия при различных температурах для системы полистирол—циклогексан

Параметры термодинамического взаимодействия при различных температурах и температуры плавления смесей поли-2, 6-диметил-1, 4-фениленоксида с толуолом

Параметры термодинамического взаимодействия различных растворителей с полистиролом (Мп 6 10-) при

Параметры энергии Гиббса второго порядка. 9.3.2. Соотношения между параметрами взаимодействия Параметры взаимодействия при выражении концентрации в процентах по массе

Полимера с растворителем взаимодействие параметр набухания

Полимера с растворителем взаимодействие трехмерный параметр растворимост

Приложение .Параметры взаимодействия для жидкого железа при

Применение изотермы Фрумкина с зависящим от потенциала параметром взаимодействия

Смеси полимеров параметр взаимодействия

Совместимость параметр взаимодействия Флори Хаггинса

Спектральные параметры ЯМР взаимодействия первого порядка

Спектральные параметры ЯМР диполь-дипольное взаимодействие

Спектральные параметры ЯМР константа взаимодействия

Температурная зависимость параметра термодинамического взаимодействия Xj сс -f- RT для растворов поливинилхлорида

Теплота растворения и параметр термодинамического взаимодействия X, различных растворителей с полиэтилметакрилатом

Теплота смешения и параметр контактных взаимодействий Х12 некоторых полимеров с линейными и разветвленными алканами

Термодинамические параметры взаимодействия полимер растворител

Уточнение параметров атом-атомных потенциалов взаимодействия атомов С (алкан). . С (графит) и Н (алкан). .. С (графит)

Флори Хаггинса параметр взаимодействия

Флори Хаггинса теория растворов взаимодействия параметр

Энергетический параметр взаимодействия при столкновении

Энтальпийный параметр термодинамического взаимодействия (Х -j- гФг) олигомеров этиленоксида с различными растворителями



© 2025 chem21.info Реклама на сайте