Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Экватор рентгенограммы JDJ

    Для образца со степенью ориентации 300—500 % получают рентгенограмму по методике, описанной в работе VI. 2. Полученную рентгенограмму фотометрируют на микрофотометре с помощью приставки, позволяющей вращать рентгенограмму вокруг центра в горизонтальной плоскости. На экваторе рентгенограммы выбирают интенсивную дугу, расположенную возможно ближе к пятну от первичного пучка. Вращая рентгенограмму, измеряют по визуальной шкале изменение интенсивности прошедшего через рефлекс пучка света, причем измерения проводят через каждые 5°. Поскольку почернение дифракционного пятна определяется не только рассеянием рентгеновских лучей упорядоченно расположенными областями, но и некогерентным рассеянием, то фон, им обусловленный, необходимо исключить. Распределение фона на пленке от центра к периферии определяют фотометрированием по радиусу рентгенограммы в направлении, в котором отсутствуют рефлексы, обусловленные когерентным рассеянием. Фотометрирование по кругу и меридиану обязательно проводят при одинаковой настройке прибора. Почернение собственно дифракционного пятна в каждой точке дуги Еп рассчитывают по формуле [c.194]


    Кривая цилиндрического распределения осей молекул, вычисленная по распределению интенсивности вдоль экватора рентгенограммы ориентированного образца, показана на рис. Ю.к Максимумы этой [c.262]

    При растяжении образца отдельные участки макромолекул ориентируются приблизительно параллельно вдоль оси растяжения, в результате чего внутри макромолекул возникает периодичность отдельных участков. Рассеяние рентгеновского излучения на таких участках приводит к появлению меридиональных рефлексов. Одновременно происходит упорядочение участков макромолекул в радиальном направлении, что и обусловливает интерференционные рефлексы на экваторе рентгенограммы (рис. 12. И). Сильное размытие экваториальных рефлексов указывает, что упорядоченность расположения участков макромолекул в направлении, перпендикулярном оси ориентации, ограничивается небольшим числом соседей. [c.321]

    Рефлексы, возникающие на экваторе рентгенограммы, я-вляются результатом отражения от семейства плоскостей, параллельных оси текстуры. Например, на рентгенограмме ориентированного хорошо закристаллизованного поликапроамида, кристаллы которого образуют моноклинную элементарную ячейку, на экваторе наблюдаются рефлексы (00,2) и (200). Эти рефлексы получаются при отражении рентгеновских лучей от плоскостей (002) и (200), параллельных оси Ь , совпадающей с осью текстуры. [c.40]

    В ортогональных системах оси прямой и обратной решеток совпадают, и положение оси вращения кристалла в камере Вайсенберга таково, что, когда одна ось обратной решетки пересекает экватор рентгенограммы, другая ось расположена вертикально для камеры Вайсенберга горизонтального типа поворот на 90° приведет к совпадению этой оси с направлением луча. [c.106]

    Значение ф для точки А на экваторе рентгенограммы определяется, например, по отражению 400 и величиной V, поскольку = [c.113]

Рис. 5.10. Кривые интенсивности / рассеяния рентгеновских лучей для капроновых волокон разной степени вытяжки % (запись по экватору рентгенограммы). Температура вытяжки—180 °С степень вытяжки — цифры у кривых. Рис. 5.10. Кривые интенсивности / <a href="/info/196288">рассеяния рентгеновских лучей</a> для капроновых волокон <a href="/info/1513944">разной</a> <a href="/info/301764">степени вытяжки</a> % (запись по экватору рентгенограммы). Температура вытяжки—180 °С <a href="/info/301764">степень вытяжки</a> — цифры у кривых.
Рис. 9.13. Интенсивность рассеяния рентгеновских лучей поликапроамидным волокном с различной краткостью вытяжки (запись в направлении экватора рентгенограммы ) Рис. 9.13. <a href="/info/1054801">Интенсивность рассеяния рентгеновских лучей</a> <a href="/info/340762">поликапроамидным волокном</a> с <a href="/info/1841315">различной</a> краткостью вытяжки (запись в направлении экватора рентгенограммы )

    На рис. 2.16 представлена Дифрактограмма, которая Выражает зависимость интенсивности от угла рассеяния по экватору рентгенограммы. Индекс кристалличности К рассчитывают по формуле [c.99]

    Существование геометрической периодичности вдоль осей макромолекул — периода идентичности — проявляется в присутствии на текстур-рентгенограммах слоевых линий. Слоевыми линиями называют воображаемые линии, мысленно проведенные через рефлексы, находящиеся на одном и том же расстоянии от экватора (см. рис V. 16). [c.179]

    На рентгенограмме ориентированного полимера определяют линии меридиана, экватора и слоевые линии (см. рис. VI. 16). [c.192]

    Для определения экватора измеряется ширина полосы почернения и на ее середине делается отметка. Достаточно нанести две точки, соответствующие середине полосы почернения, либо на концах рентгенограммы, либо около отверстий, пробитых в пленке, но ни в коем случае не на линиях. На рентгенограмме не следует проводить прямую, соответствующую экватору, так как это ухудшает качество промера. При промере визируется наиболее интенсивная часть линии. При передержке у наиболее ярких линий вследствие соляризации может наблюдаться уменьшение почернения на участках линий с максимальной интенсивностью. В таком случае вши-руется более светлая полоска. [c.31]

    Зависимость распределения осей макромолекул по углам рассеяния получают на основании анализа интенсивности соответствующих рефлексов рентгенограммы. Протяженность дуг текстур-рентгенограммы полимера определенным образом связана с распределением ориентированных областей. Интенсивность дифракцион-. ного пятна под некоторым углом к экватору рентгенограммы пропорциональна числу молекулярных цепей, расположенных под тем же углом к оси растяжения образца. Таким образом, определение дисперсии ориентации цепей сводится к измерению интенсивности интерференционных дуг рентгенограммы по азимуту. [c.179]

    На текстуррентгенограмме (см рис 26) нулевую слоевую линию часто называют экватором рентгенограммы, а линию, перпен дику.тярную ей II проходящую через первичный пучок, называют меридианом Если первичный пучок лучеи перпендикулярен оси текстуры, тО рефлексы на текстуррентгенограмме распотагаются симметрично как относительно экватора, так и относительно меридиана рентгенограммы Необходимо отметить, что рефлексы на экваторе рентгенограммы получаются при отражении от системы плоскостей, параллельных оси текстуры Наоборот, на меридиане Р итгепограммы появляются отражения от плоскостей, перпенди- Улярных оси текстуры Очевидно, что рефлексы на меридиане [c.101]

    Для опенки отклонения осей цепей от оси текстуры можно использовать рефлексы, расположенные на экваторе рентгенограммы и соответствующие небольшим величинам угла 0. Для этого на экваторе текстуррентгенограммы выбирается дуга средней пятен-сивности, расположенная возможно ближе к первичному лучу. На микрофотометре измеряют степень почернения вдоль дуги. Затем строят кривую распределения интенсивиости по дуге, которая мо-и<ет характеризовать разброс осей молекул около оси текстуры. [c.111]

    Ввлыпнистпо исследователей считает, что в аморфных линейных полимерах цепи располагаются приблизительно параллельно друг другу, и поэтому величина d, равная 5,0 А, характеризует среднее расстояние между соссдпими цепями. Подтверждением этого предположения являются рентгенограммы рассмотренных ранее аморфных текстур. При образовании аморфной текстуры широкие рефлексы образуются на экваторе рентгенограммы, в то время как ось макромолекулы направлена вдоль меридиана. Таком характер рентгенограммы доказывает, что широкие рефлексы на экваторе характеризуют ближний порядок именно в межмоле-кулярных расстояниях в плоскости, перпендикулярной осям цепей. [c.115]

    Лишь после этого но формуле (2.16) определяют размер кристаллита . Обычно находят значения А по полуширигге нескольких ре-ф.иексов, а затем вычисляют /.ср. При исследовашщ ориеитирован-ных кристаллических полимеров по полуширине рефлексов, расположенных на экваторе рентгенограммы, можно определить средние [c.47]

    На текстуррентгенограмме (рис, 21) нулевую слоевую ли-нию часто называют экватором рентгенограммы, а линию, пер  [c.100]

    Для оценки отклонения осей цепей от оси текстуры можно использовать рефлексы, расположенные на экваторе рентгенограммы и соответствующие небольшим величинам угла 0 Для этого на экваторе текстуррентгенограммы выбирается [c.111]

    При растяжении образца макромолекулы ориентируются приблизительно параллельно друг другу и, следовательно, вдоль оси текстуры имеется некоторая упорядоченность цепей, в результате чего на меридиане рентгенограммы появляются более или менее четкие рефлексы. Поскольку трехмерной правильной решетки, как, напрн.мер, при растяжении каучука, не образуется, в экваториальной плоскости сечения цепи располагаются лишь в ближне.м порядке. Этим обусловливается появление на экваторе рентгенограммы широких, расплывчатых пятен. Такая етруктура называется аморфной текстурой в отличие от каучука, нри растяжении которого образуется кристаллическая [c.114]

    Однако в настоящее время представления о мицеллярно-поверхностном характере реакции ксантогенирования нельзя считать удовлетворительными. В более поздних работах Гесса, Киссига и Koблитцa этот вопрос был изучен с применением более усовершенствованной техники рентгеновских исследований. Эта работа была выполнена после убедительной критики лизеров-ских представлений Германсом . Опыты проводились с увеличивающимся количеством сероуглерода при разных температурах. В противоположность прежним данным было установлено, что уже при добавке 19% сероуглерода (7 = 25) наблюдается заметное увеличение межплоскостного расстояния на экваторе рентгенограммы. При температуре ксантогенирования 50° С наблюдалось расширение решетки с 12,6 А (решетка щелочной целлюлозы I) до 13,2 А. [c.160]


    Непрерывное малоугловое рассеяние. На экваторах рентгенограмм, полученных с большим расстоянием до пленки и тонким диафрагмированием первичного пучка, когда могут наблюдаться очень малые углы рассеяния, обнаруживают непрерывное малоугловое рассеяние. Полученные интерференции, соответствующие большим межплоскостным расстояниям, связаны с размером частиц в целлюлозе, а не с межатомными расстояниями. Эти интерференции выражают особенности тонкофибриллярной структуры как природных, так и искусственно сформованных волокон. [c.455]

    При рентгенографическом исследовании ориентированных пленок (рис. 4.28) под большими углами рассеяния исходный образец характеризуется текстурой, ось кристаллитов которой совпадает с нацравлением первоначального растяжения. Переориентация, наблюдаемая для различных участков образца, расположенных вдоль осевой линии, сопровождается расщеплением рефлексов, расположенных на экваторе рентгенограммы, на две подсистемы рефлексов. В каждой подсистеме сохраняется с-текстура кристаллитов. Оси текстур в различных подсистемах имеют различный наклон по отношению к оси растяжения (симметрично). По мере растяжения образца угол между осями подсистем увеличивается до 90°. При этом каждая из осей проходит симметрично под углом 45° как к старой, так и к новой оси ориентации. Дальнейшее растяжение сопровождается уменьшением угла между осями текстур. Направление обеих [c.171]

    Картины дифракции ориентированных полимеров в зависимости от степени растяжения представляют собой либо системы концентрическ/.х колец с неодинаковой плотностью почернения, либо совокупность отдельных дуг различной протяженности. Такие картины называют текстур-рентгенограммами (рис. VI. 16). На них различают меридианальные и экваториальные линии. Меридианом является воображаемая линия, проходящая через центр текстур-рентгенограммы параллельно направлению ориентации образца. Экватором называют линию, перпендикулярную меридиану и также проходящую через центр текстур-рентгенограммы. [c.179]


Смотреть страницы где упоминается термин Экватор рентгенограммы JDJ: [c.101]    [c.113]    [c.115]    [c.115]    [c.101]    [c.111]    [c.113]    [c.115]    [c.115]    [c.113]    [c.115]    [c.192]    [c.168]    [c.168]    [c.100]    [c.113]    [c.119]    [c.143]    [c.209]    [c.63]    [c.65]    [c.144]    [c.43]   
Физикохимия полимеров (1968) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте