Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Крест изоклин

Рис. 23 Крест изоклин в дву-преломляю-щей жидкости, находящейся между коаксиальными цилиндрами Рис. 23 Крест изоклин в дву-преломляю-щей жидкости, находящейся <a href="/info/825427">между коаксиальными</a> цилиндрами

    Наибольшее значение при исследовании коллоидных растворов получило изучение двойного лучепреломления при течении (оно называется также двойным лучепреломлением в- потоке). Для этого раствор помещают между двумя коаксиальными цилиндрами, из которых один вращается, а другой остается неподвижным, и рассматривают поле между цилиндрами в плоско-поляризованном монохроматическом свете при скрещенных нико-лях или поляроидах. В неподвижном коллоидном растворе поле зрения кажется темным, но при течении возникает ориентация вытянутых частиц (например, УгОб или вируса табачной мозаики), раствор приобретает Двойное лучепреломление и поле становится светлым. При этом в поле зрения наблюдается характерная для одноосного кристалла крестообразная фигура — крест изоклин (рис. 23), поворот которой зависит от скорости течения и может быть измерен при помощи компенсатора. Положение креста изоклин позволяет непосредственно определить угол 1, характеризующий степень ориентации частиц. Зная значение угла 1 при известной скорости течения жидкости, можно вычислить коэффициент вращательной диффузии 0 (см. стр. 33), который для вытянутых эллипсоидных частиц с известным соотношением [c.65]

Рис. 129. Экспериментальное проявление двойного лучепреломления потока, когда все растворенные частицы имеют одинаковый угол ориентации по отношению к линиям потока а—крест изоклин, указывающий на четыре положения, в которых оптические оси частиц в растворе строго параллельны плоскости анализатора или поляризатора б—наблюдаемый результат при прохождении светя через кольцевое пространство между двумя цилиндрами аппарата. Следует отметить. что угол гашения у, который является углом между крестом изоклин и плоскостями поляризации, в данном случае равен углу ф /—частицы, ориентированные под углом фх по отношению к линиям потока 2—скорость потока жидкости —плоскость анализатора 4—плоскость поляризации 5—крест изоклин 5—свет не пропускается 7—свет пропускается. Рис. 129. <a href="/info/1828857">Экспериментальное проявление</a> <a href="/info/73045">двойного лучепреломления потока</a>, когда все <a href="/info/172553">растворенные частицы</a> имеют одинаковый <a href="/info/1154899">угол ориентации</a> по отношению к <a href="/info/1445944">линиям потока</a> а—крест изоклин, указывающий на четыре положения, в которых оптические оси частиц в <a href="/info/1027363">растворе строго</a> <a href="/info/378652">параллельны плоскости</a> анализатора или поляризатора б—наблюдаемый результат при <a href="/info/141931">прохождении светя</a> <a href="/info/825332">через кольцевое</a> пространство между двумя <a href="/info/1360322">цилиндрами аппарата</a>. Следует отметить. что <a href="/info/714955">угол гашения</a> у, который является углом между крестом изоклин и <a href="/info/11108">плоскостями поляризации</a>, в данном случае равен углу ф /—частицы, ориентированные под углом фх по отношению к <a href="/info/1445944">линиям потока</a> 2—<a href="/info/329785">скорость потока жидкости</a> —плоскость анализатора 4—<a href="/info/11108">плоскость поляризации</a> 5—крест изоклин 5—свет не пропускается 7—свет пропускается.
    Имеются, однако, четыре положения, когда описанная картина не имеет силы это положения, при которых оптическая ось или параллельна, или перпендикулярна плоскости поляризации. Свет, проходящий через раствор при данных условиях, будет проходить как единый поляризованный луч, и он будет полностью задерживаться анализирующей призмой. В проходящем свете будут видны четыре темные области, образующие так называемый крест изоклин. Этот крест повернут на угол х относительно креста, образованного плоскостями поляризации двух призм Николя угол гашения). Как показано на рис. 129, угол х является идентичным с углом ориентации ф , так что последний может быть непосредственно определен. [c.502]


    Когда раствор содержит частицы, обладающие разными ориентациями, то крест изоклин все же наблюдается, причем i определяется с соответствующей средней величиной угла ориентации. Это соотношение дано Петерлином и Стюартом > и имеет вид  [c.502]

    Наибольшее значение при исследовании коллоидных растворов получило изучение двойного лучепреломления при течении (оно называется также двойным лучепреломлением в потоке). Для этого раствор помещают между двумя коаксиальными цилиндрами, из которых один вращается, а другой остается неподвижным, и рассматривают поле между цилиндрами в плоско-поляризованном монохроматическом свете при скрещенных НИКОЛЯХ или поляроидах. В неподвижном коллоидном растворе поле зрения кажется темным, но при течении возникает ориентация вытянутых частиц (например, коллоидный раствор УгОй или вируса табачной мозаики), раствор приобретает двойное лучепреломление и поле становится светлым. При этом в поле зрения наблюдается характерная для одноосного кристалла крестообразная фигура — крест изоклин (рис. [c.60]

    Положение креста изоклин позволяет непосредственно определить угол %, характеризующий степень ориентации частиц. Зная значение угла % при известной скорости течения жидкости, можно вычислить коэффициент вращательной диффузии 0 (см. стр. 30), который для вытянутых эллипсоидных частиц с известным соотношением большой и малой полуосей равен [c.60]

    Наибольшее значение при изучении белковых растворов получило исследование двойного лучепреломления при течении, или двойного лучепреломления в потоке. Для этого раствор помещают между двумя соосными цилиндрами, один из которых вращается, а другой остается неподвижным, и рассматривают поле между цилиндрами в плоскополяризованном монохроматическом свете при скрещенных николях. В неподвижном коллоидном растворе поле зрения кажется темным, но при течении возникает ориентация вытянутых белковых частиц, и раствор приобретает двойное лучепреломление. При этом в поле зрения появляются четыре темных пятна, которые образуют характерную для одноосного кристалла крестообразную фигуру — крест-изоклин (рис. 36). [c.141]

    В этих областях оптическая ось раствора параллельна плоскости колебания света, проходящего через поляризатор и анализатор. Поворот креста-изоклина зависит от скорости потока и может быть измерен при помощи компенсатора. По положению креста можно непосредственно определить угол х, характеризующий степень ориентации частиц. Зная значения угла при известной скорости течения жидкости, можно вычислить коэффициент [c.141]

    Оптический эффект, возникающий благодаря двойному лучепреломлению ориентированных частиц, носит название креста изоклин (рис. 7.23). Темный крест располагается под некоторым углом к оси анализатора (обозначенной на рисунке буквой А) [c.428]

Рис. 7.23. Крест изоклин, наблюдаемый во время двойного лучепреломления в потоке. Рис. 7.23. Крест изоклин, наблюдаемый во <a href="/info/500432">время двойного лучепреломления</a> в потоке.
    Проведение эксперимента состоит в том, что раствор помещают в аппарат и сообщают внешнему цилиндру постоянную скорость вращения. Пару скрещенных призм Николя, вставленных в поляризационный микроскоп, поворачивают до тех пор, пока в центре поля не появится небольшой участок креста изоклин [c.430]

    Следует указать, что при рассмотрении раствора в направлении, перпендикулярном направлению вращения в плоскополяризованном монохроматическом свете между скрещенными призмами Николя, в поле зрения возникает крестообразная фигура (крест изоклина). Измеряя поворот изоклина, зависящий от скорости течения, определяют угол гр, который характеризует степень ориентации макромоле- [c.422]

Рис. 36. Ориентация частиц и крест-изоклин в двупреломляющей жидкости, находящейся между коаксиальными цилиндрами 1[из Нейрата и Бэйли, Рис. 36. <a href="/info/73873">Ориентация частиц</a> и крест-изоклин в двупреломляющей жидкости, находящейся <a href="/info/825427">между коаксиальными цилиндрами</a> 1[из Нейрата и Бэйли,
Рис. 6 . Крест изоклин, обусловленный ориентацией частиц по линияи течения между вращающимся и неподвижным цилиндром Рис. 6 . Крест изоклин, обусловленный <a href="/info/73873">ориентацией частиц</a> по линияи <a href="/info/318192">течения между</a> вращающимся и неподвижным цилиндром

    Угол экстинкцин X —это угол между ДЛИННОЙ осью частицы л линией потока. Он равен также углу между осью поляризатора Р) или осью анализатора (А — Л) и крестом изоклин этот последний угол и подлежит измерению [34]. [c.429]


Смотреть страницы где упоминается термин Крест изоклин: [c.314]    [c.58]    [c.202]    [c.429]    [c.246]    [c.246]   
Химия полимеров (1965) -- [ c.501 , c.502 ]

Физическая химия для биологов (1976) -- [ c.428 , c.429 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изоклина



© 2024 chem21.info Реклама на сайте