Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Знак удлинения

Рис. 5. Определение знака удлинения кристаллов при помощи кварцевого клина методом бегущих полосок. Рис. 5. <a href="/info/572265">Определение знака</a> удлинения кристаллов при <a href="/info/1118831">помощи кварцевого</a> <a href="/info/609631">клина методом</a> бегущих полосок.

    Элюент метанол —25% раствор аммиака 10 1. Для качественного обнаружения промедола в биологическом материале Ю. А. Хомов и Н. В. Кокшарова предложили использовать микрокристаллическую реакцию получения ализари-ната промедола, для чего остаток после удаления органического растворителя обрабатывают 1—2 каплями 0,1 н. раствора НС1 и смешивают на предметном стекле с одной каплей 0,2% водного раствора ализарина красного. Через 5—10 минут, а при незначительных концентрациях через IV2—2 часа (при хранении во влажной камере) появляются сростки из игольчатых и узкопластинчатых кристаллов. Кристаллооптические константы погасание прямое Ng= 1,606, Np = 1,525, Ng—Np = 0,081. Знак удлинения отрицательный. [c.207]

    Определение знака удлинения. Для определения знака удлинения кристалла надо знать ориентировку в нем направления колебаний лучей N g и Ы р. Положительным удлинением обладают. кристаллы, длинная ось которых совпадает или составляет меньший угол с колебанием N g если же так расположено колебание Ы р, то знак удлинения кристалла отрицательный. [c.13]

    В результате наблюдений, проведенных любым из методов, рекомендуется зарисовать кристалл, указать направление и наименование колебаний Ы д и Ы р и сделать заключение о знаке удлинения. [c.15]

Рис. 6. Определение знака удлинения кристаллов с помощью гипсовой пластинки. ж — интерференционная окраска первого порядка, параллельность обратная, следовательно, знак удлинения кристалла положительный с — интерференционная окраска второго порядка наблюдается у того, же кристалла в положении прямой параллельности. Рис. 6. <a href="/info/572265">Определение знака</a> удлинения кристаллов с помощью <a href="/info/623792">гипсовой пластинки</a>. ж — <a href="/info/518218">интерференционная окраска</a> <a href="/info/891867">первого порядка</a>, <a href="/info/9273">параллельность обратная</a>, следовательно, знак удлинения <a href="/info/1333155">кристалла положительный</a> с — <a href="/info/518218">интерференционная окраска</a> <a href="/info/136639">второго порядка</a> наблюдается у того, же кристалла в <a href="/info/1766126">положении прямой</a> параллельности.
    Чтобы сохранить в практике химиков эти характерные признаки кристаллов, А. Кофлер (1936), не настаивая на необходимости отыскания определенным образом ориентированных сечений, предложил принимать в качестве констант те показатели, которые измеряются у кристаллов в характерных повторяющихся ориентировках. Для харайте-ристики таких кристаллов А. Кофлер привлекает углы между гранями или ребрами, характер погасания, знак удлинения, коноскопические фигуры в разрезах, перпендикулярных к 00 одноосных и к ОБ двуосных кристаллов, и, наконец, рисунок, иллюстрирующий наблюдения. [c.25]


    По знаку удлинения таких кристаллов можно судить об оптическом знаке — они тождественны. Однако, если изучаемое вещество, кристаллизуется исключительно в форме таких "табличек, тогда суждение об одноосности кристаллов может стать ошибочным, так как и ромбические кристаллы, растущие на гранях пинакоидов или моноэд-фов, также имеют прямое (или симметричное) погасание и могут дать аналогичную коноскопИческую фигуру в разрезах, перпендикулярных к тупой биссектрисе и к Ыш. [c.29]

    В препаратах, приготовленных без покровного стекла, смектические капли на предметном стекле при скрещенных николях имеют темный осевой крест (рис. 12). При введении кварцевой пластинки КР-1 между окрещенными нпколями микроскопа интерференционная окраска кристаллов будет такой же, как у сферо-кристаллов с положительным знаком удлинения [c.21]

    Кофлеры [131] и Мак-Кроун [160, 161] описали общую методику идентификации материалов методом микроплавления. Грабар и Хессли [67] разработали приведенную ниже методику, применимую в основном к волокнам однако блоки и пленки из полимеров также можно идентифицировать, если использовать тонкие стружки с их поверхности. В большинстве случаев для исследований требуется поляризационный микроскоп. Для определения знака удлинения применяют красную пластинку первого порядка она также удобна для определения момента исчезновения двойного лучепреломления. Используемая нагревательная плитка должна быть тщательно откалибрована. [c.273]

    Оптические свойства кристаллов могут быть определены ири 1Юмощи поляризационного микроскопа [25, 266, в, 30] петрографического типа. Для идентификации кристаллов используют следующие критерии а) двойное лучепреломление, б) главный показатель преломления,в) угол между оптическими осями, г) дисперсию, д) угол угасания, е) оптическую ориентацию, ж) профильный угол и Л) знак удлинения. Методы определения этих величин описаны Джели 1291, Пикоком 30) и Доннэ [31 ] в томе I этой серии. [c.355]

    Зяак удлинения. У кристаллов, имеюш нх вид длинных столбиков или призм, знак удлинения считается положительным иди отрицательным в зависимости от того, совпадает удлинение с большим показателем преломления или меньшим. Для одноосных кристаллов направление удлинения неизбежно совпадает с кристаллографической осью с, так как тетрагональные и гексагональные оси ведут себя в этом отношении одинаково. Мы уже отмечали, что колебания необыкновенного луча параллельны оси с следовательно, положительные и отрицательные одноосные кристаллы имеют соответственно положительное или отрицательное удлинение. У ромбических кристал.1ов удлинение является отрицательным, если оно совпадает с осью X, положительным, если совпадает с осью Z, положительным иди отрицательным в зависимости от поворота при совпадении удлинения с осью . Кристаллы этого типа при вращении вокруг горизонтальной оси на 360° проходят через два положения положительного удлинения и два положения отрицатель- [c.267]


Смотреть страницы где упоминается термин Знак удлинения: [c.286]    [c.663]    [c.4]    [c.12]    [c.63]    [c.47]    [c.23]   
Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.267 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.267 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте