Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мутон

    В 1903 г. Р. Зигмонди и Г. Зидентопф предложили оптический метод изучения систем, содержащих частицы коллоидных размеров. По этому методу, называемому ультрамикроскопией, наблюдается свет, рассеянный одиночными частицами. Этот метод можно сравнить с наблюдением за движением отдельных пылинок, попавших в солнечный луч в темном помещении. Схема предложенного Зигмонди и Зидентопфом щелевого микроскопа показана на рис. 67. Свет от дуговой лампы фокусируется линзами в системе, частицы которой рассеивают свет. Чтобы выделить небольшое поле зрения под микроскопом, используется раздвижная щель, позволяющая вводить в изучаемый объект пучок света высотой в несколько микрометров. В ультрамикроскопе Зигмонди и Зидентопфа оптическая ось микроскопа перпендикулярна вводимому в объект лучу света. Э. Коттон и А. Мутон в 1903 г. сконструировали прибор, в котором направление светового луча и оптическая ось микроскопа совпадают. Для обеспечения темного фона в их приборе используется эффект полного внутреннего отражения. [c.162]


    Аналогично эффекту Керра двойное лучепреломление в магнитном поле — явление Коттон — Мутона. Если анизотропные частицы обладают постоянным магнитным моментом, наложение достаточно сильного магнитного поля обеспечивает создание искусственной макроанизотропии. Однако постоянная С и смещение фаз поляризованного света в этом случае значительно меньше, чем в эффекте Керра. [c.36]

    Важным свойством систем с анизотропными и анизометричными частицами является возможность ориентировки частиц под действием внешних сил. При этом не только резко изменяются условия светорассеяния, но и возникает двулучепреломление, т. е. для лучей со взаимно перпендикулярной поляризацией средние значения показателей преломления оказываются различными. Ориентировка частиц и возникновение двулучепреломления могут быть обусловлены воздействием на дисперсную систему электрического (эф( >ект Керра) или магнитного (эффект Коттона — Мутона) полей, а для анизометричных частиц — течением среды (эффект Максвелла). [c.203]

    Характерные оптич. св-ва ДС-прежде всего рассеяние света в них основанные на изучении этих св-в методы нефелометрии и турбидиметрии также позволяют определять размеры, а в нек-рых случаях н форму частиц дисперсной фазы. Большие возможности для исследования ДС открывают методы электрооптики, а также изучение двойного лучепреломления, возникающего при течении ДС (эффект Максвелла), воздействии электрич. (эффект Керра) или магнитного (эффект Коттона-Мутона) полей. [c.434]

    П. частиц в существ, мере определяет диэлектрич. св-ва в-ва. В частности, для в-в, состоящих из полярных молекул, связь между П. и диэлектрич. проницаемостью описывается ф-лой Ланжевена-Дебая (см. Диэлектрики). Тензорный характер П. проявляется в появлении двойного лучепреломления изотропной среды при воздействии на нее мощного светового импульса, в двойном лучепреломлении в потоке (эффект Максвелла), в магн. поле (эффект Коттона-Мутона), в явлении фотоупругости и мн. оптич. св-вах твердых и жидких тел в ряде случаев П. может быть определена на основании этих св-в. [c.67]

    Коттона-Мутона эффект 2/292, 859 4/125 [c.632]

    Кт находится в следующем соотношении с постоянной Коттона — Мутона С, которая была определена выше  [c.171]

    Аналогично этому, как можно видеть на примерах, приведенных в сносках 1—3 стр. 172, те же самые группы, которые повышают Ьд у производных бензола (группы N02, СО, двойная связь) обусловливают появление небольших по величине постоянных Коттона-Мутона у алифатических соединений. Заместители, уменьшающие Ьд у произ-годных бензола (галоиды), уменьшая Ьд и в алифатических соединениях, вызывают появление отрицательных величин Ьд. [c.173]


Фиг. 2.11. Магнитное двулучепреломление (эффект Коттона—Мутона) Фиг. 2.11. <a href="/info/612389">Магнитное двулучепреломление</a> (<a href="/info/18789">эффект Коттона</a>—Мутона)
    СЛОЖНЫЕ ГЕНЫ. ЦИСТРОНЫ И МУТОНЫ [c.263]

    Мутон — наименьшая часть гена, которая может заметно измениться в результате мутации. [c.459]

    Первый ультрамикроскоп-конденсор был построен французскими учеными Коттоном и Мутоном в том же 1903 году, [c.68]

Рис. 30. Параллелепипед Коттона и Мутона Рис. 30. Параллелепипед Коттона и Мутона
    Электрооптический эффект (квадратичный) Электрострикция Эффект Коттона — Мутона [c.195]

    Интересно отметить, что десятичная система, являющаяся основополагающей, впервые была предложена Габриэлем Мутоном, викарием из Лиона. Французская революция была эпоха перемен, во время которой была введена метриче--ская система мер и весов. Она была подробно описана во французском праве 1795 г. и закреплена декретом от 10 декабря 1977 г. во времена Наполеона. [c.586]

    В настоящей главе не рассматриваются такие явления, как эффект Керра— двойное лучепреломление в прозрачной среде, подвергнутой воздействию электрического поля, и эффект Коттопа-Мутона — двойное лучепреломление в жидкостях, подвергнутых воздействию магнитного поля. Систематизированный материал по этим вопросам имеется в курсе Партингтона [191]. [c.398]

    С двойным лучепреломлением полимеров связано возникновение явления фотоупругости (в механическом поле), эффекта Керра (в электрическом поле) и эффекта Коттона—Мутона (в магнитном поле). Фотоупругость полимеров зависит от их фазового и физического состояния. Метод фотоупругости используется для изучения характера распределения внутренних напряжений в полимерах без их разрушения [9.4]. Изучая эффект Керра в полимерах, можно оценить эффективную жесткость полярных макромолекул, мерой которой служит корреляция ориентаций электрических диполей вдоль цепей [9.5]. Наблюдение эффекта Коттона — Мутона (проявление дихроизма в магнитном поле), обусловленного диамагнитной восприимчивостью и анизотропией тензора оптической поляризуемости, позволяет оценивать значения коэффициентов вращательного трения макромолекул полимеров. Все эти методы исследования оптических свойств полимеров получили широкое распространение и, так же как и спектроскопические методы, в достаточной мрпл описаны в литературе [9.6 50]. [c.234]

    Явление двулучепреломления может иметь место в естественных анизотропных телах, а также в изотропных телах под влиянием внешнего воздействия под действием электрического (эффект Керра) и магнитного поля (эффект Коттона—Мутона), механической деформации в твердых телах, в ультразвуковом поле, двулуче-преломление в потоке (эффект Максвелла) и т. д. Явление двулучепреломления в твердых телах под влиянием механического воздействия впервые было открыто Брюстером в 1816 г. Одной из первых теоретических работ, посвященных анизотропии в твердых телах, была работа Шмидта. В дальнейшем работами Куна и Грю-на, Кубо, Исихары, Трелоара и другими была разработана статистическая теория фотоупругости материалов, подтвержденная многочисленными экспериментальными данными. В некоторых работах отмечается важная роль химических и ван-дер-ваальсовых связей в проявлении [c.80]

    Работа магнитооптических Ж. а. основана на изменении оптич. св-в жидкости под действием магн. поля, т. е. на использовании т. наз. магнитооптич. эффектов. К ним относятся вращение плоскости поляризации света (эффект Фарадея), термомагнитооптический (эффект Фарадея при повыш. т-ре), возникновение двойного лучепреломления (эффект Коттона - Мутона) и др. Распространенная область применения - определение концентраций бензола и его гомологов в технол. жидкостях. [c.150]

    Ориентацию коллоидных часпщ или макромолекул в растворах люжно вызвать различнр ми способами и, соответственно, люжно исследовать двойное лучепреломление в электрическом поле (эффект Керра), в магнитном поле (эффект.Коттона — Мутона) и при течении раствора (эффект Максвелла). Коллоидный раствор с ориентированными вытянутыми частицами приобретает описанные выше свойства одноосного оптически анизотропного тела, но полнота ориентации частиц нарушается их вращательным броуновским движением в результате, в растворе устанавливается определенное распределение ориентаций, при котором угол / между направлением ориентации и оптической осью в жидкости, в зависилюсти от силы ориентирующих воздействий, изменяется от значения 45° при слабой ориентации до 0° при сильной ориентации частиц. [c.65]


    Поместим какое-нибудь вещество в магнитное поле направляя сквозь него поляризованный световой луч перпендикулярно к силовым линиям ноля, мы замечаем, как впервые нашли Коттон и Мутон ( otton, Mouton, 1907—1910), что это вещество становится в большей или меньшей -степени двоякопреломляющим, в зависимости от его строения. Есть и такие вещества, которые совсем не дают этого эффекта. [c.170]

    Если направить поляризованный луч параллельно магнитным силовым линиям, то появляется магнитное вращение по воззрениям Фойгта (Voigt, 1908) это явление происходит вследствие непосредственного влияния магнитного поля на частоты электронов, т. е. связано с эффектом Зеемана и диамагнетизмом (ср., стр. 164). Магнитное двойное преломление, согласно Коттону и Мутону (1910) и Ланжевену (1900), так же, как и эффект Керра (ср. стр. 97), имеет другую причину, оно вызывается молекулярной ориентацией. [c.170]

    С выражается как разность фаз (в длинах волн) в слое жидкости толщиной ъ см в поле в 1 гаусс. Для нитробензолу С = 2,45- 10-1 при обыкновенной температуре и для желтой линии ртути 578 м 1. Если эту константу для нитробензола (как единицу измерения) положить равной 100, взять отношение К ней измеренной, по Коттону и Мутону, постоянной С для данного вещества и разделить полученное число Ь на плотность, то получается удельное магнитное двойное преломление Ь . С температурой оно мало меняется на каждый градус оно убывает у нитробензола на 0,96%> У -бромнафталина—на 0,29%. Магнитное двойное преломление— типично конститутивное свойство. Оно имеет относительно большую величину только у тех веществ, которые содержат бензольный цикл. Однако, причиной здесь является не замыкание цикла, как таковое, а известная степень ненасыщенности. Так, с одной стороны, у циклогексана не обнаруживается двойного преломления у циклогексена оно еще исключительно мало с другой стороны, вещества, имеющие другие кольца, подобные бензольному, например, фурановое, пироловое, тиофеновое, пиридиновое кольцо, дают магнитное двойное лучепреломление. Магнитное двойное преломление отсутствует у гидроароматических и у некоторых али- [c.171]

    Влияние заместителей на Ьз можно, поэтому, лучше всегда проследить на производных бензола одни из них уменьшают Ьд (субстрак-тивные заместители, по Коттону и Мутону), другие — увеличивают (аддитивные заместители, по Коттону Мутону). [c.172]

    Магнитооптические явления. Эффект Коттона — Мутона — ориентационное двойное. пучепре-ломление в магнитном поле, аналогичное эффекту Керра. Оно объясняется анизотропией тензора оптич. поляризуемости и диамагнитной восприимчивости. Это явление использовано для исследования полимеризации стирола. По Эффекту Коттона — Мутона или дихроизму в магнитном поле можно определять коэфф. вращательного трения макромолекулы. [c.250]

    Дальнейшее изучение инфракрасного излучения и его поглощения различными веществами в основном зависело от совершенствования аппаратуры. Гершель и многие физики первой половины и середины XIX в. пользовались чувствительными термометрами. Мутон в 1879 г. применил термопару, что позволило ему измерять интенсивность отдельных полос в ИК-спектре. Эбни в 1880 г. предлагает фотографические пластинки, чувствительные к лучам [c.236]

    В полимерных растворах двойное лучепреломление возникает в том случае, если под действием внешних сил происходит ориентация молекул. Ориентация может возникнуть в текущем полимере (двойное лучепреломление в потоке) под действием электрических полей (эффект Керра) или ма1 нитных полей (эффект Коттон — Мутона). Жанешитц-Кригл и Уолес [20] получили безразмерные группы величин для обработки данных по двойному лучепреломлению в потоке. [c.204]

    А молшо ли считать ген единицей мутации (Бензер предложил для такой единицы название мутон) Если ген представляет собой участок молекулы ДНК, то можно было бы ожидать, что мутон, так же как и рекон, состоит всего лишь из одной нуклеотидной пары. [c.490]

    Для наименьшей частицы гена, которая способна давать внешне проявляюшуюся мутацию, американский исследователь Бензер, изучавший бактериофаги, ввел термин мутон. Термин цистрон также введен Бензером. Для обозначения наименьших единиц внутри цистрона, между которыми может происходить перекрест, а следовательно и рекомбинации, Бензер предложил термин рекон. В таких случаях частота перекрестов, вероятно, чрезвычайно низка, однако для Aspergillus все же удалось продемонстрировать частоту перекреста [c.266]

    Ген — маленький участок хромосомы, обладающий определенной биохимической функцией и оказывающий специфическое влияние на свойства особи (см. также Аллель, Гетероаллель, Мутон, Рекон, Цистрон). [c.453]

    Однако для растворов гибких цепных макромолекул методы электрического и магнитного ориентирующих полей мало эффективны. Экспериментально доказано [2, 4, 5], что электрооптичес-кий эффект Керра и магнитооптический эффект Коттон-Мутона пропорциональны массовой концентрации растворенного вещества и практически не зависят от молекулярной массы. Эти эффекты в растворах гибкоцепных полимеров обычно мало отличаются от эффекта, наблюдаемого в растворе мономера той же концентрации. [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Мутон: [c.168]    [c.574]    [c.65]    [c.252]    [c.194]    [c.47]    [c.68]    [c.60]   
Основы биологической химии (1970) -- [ c.490 ]

Генетические исследования (1963) -- [ c.266 , c.459 ]

Химия биологически активных природных соединений (1970) -- [ c.472 , c.473 ]

Современная генетика Т.3 (1988) -- [ c.176 ]

Генетика человека Т.3 (1990) -- [ c.148 , c.207 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.343 ]

Генетика с основами селекции (1989) -- [ c.379 ]

Биология с общей генетикой (2006) -- [ c.135 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте