Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Брингдаля

    Проблема измерения О сводится, таким образом, к определению 3(хо). При достаточно больших п — о можно, убрав кварцевый клин, получить на экране О систему интерференционных полос, параллельных АВ и симметричных относительно нее. Расстояние каждой полосы от оси симметрии дает хо, а номер полосы (отсчитываемый от больших к меньшим Хо) —разность хода, выраженную в единицах X. Именно на этом принципе построен диффузиометр Брингдаля, описанный в 1957 г. [c.291]


    Упоминавшийся выше диффузиометр Брингдаля [33], в сущности, отличается от описанного только отсутствием компенсатора, дающего развертку в направлении оси 5. Проблема расчета О сводитс1Я здесь к измерению расстояний между полосами в функции от времени. [c.292]

    Рассмотренные выше методы рекомендованы для измерения коэффициентов молекулярной диффузии в бинарных жидБСих растворах как неэлектролитов, так и элек 1ролитов, В первую очередь это относится к методу пористой диафрагмы и оптическим методам. Кондуктометрический метод может быть рекомендован для определения Одд только в растворах электролитов и ограничен областью концентраций ниже 0,01 кмоль/м . Оптические методы целесообразно применять к растворам с концентрацией 0,05 кмоль/м1 Это относится к методу Гуи. Метод Брингдаля позволяет измерять при более низких концентрациях (0,01 кмоль/м ). [c.848]

    Применяемые интерферометрические схемы можно разбить на два типа. К первому относятся те, где наблюдается интерференция двух световых пучков, разделенных в направлении, перпендикулярном направлению Vn (рис. VH.5, о). Один из пучков проходит при этом через кювету с исследуемым раствором, а другой — через аналогичную эталонную кювету, наполненную растворителем. В интерферометрах этого типа форма интерференционных полос соответствует распределению п (или концентрации) в кювете. В интерферометрах второго типа разделение пучков происходит в направлении, параллельном dn/dx (рис. VU.5, б), и тогда форма контура интерференционной полосы определяется соотношением величины разделения пучков и ширины области перехода от С = О до С = Со. К первому типу относятся схемы, использующие интерферометры Жамена и Рэлея, а ко второму — интерферометры Лебедева, Брингдаля и Бейтельшпахера. Отметим также, что интерферометры второго типа менее чувствительны к оптическим неоднородностям, возникающим в окнах кюветы при ультрацентрифугировании, так как в этих интерферометрах световые пучки разделены на меньшую величину. [c.161]

    Диффузометр Брингдаля. Диффузометр Брингдаля [294, с. 309], в сущности, отличается от ди< узометра Цветкова отсутствием компенсатора, дающего развертку в направлении оси у. Проблема расчета D сводится здесь к измерению расстояния между полосами в функции от времени. [c.167]

    Соответствие диаграмм поляризационных интерферометрических систем Брингдаля и Цветкова схематически изображено на рис. Vn.8. [c.167]

Рис. VI 1.8. Схема соответствия диаграмм интерферометров Цветкова (а) и Брингдаля (б) для моментов времени ti и ij. Рис. VI 1.8. Схема <a href="/info/92921">соответствия диаграмм</a> <a href="/info/1615048">интерферометров Цветкова</a> (а) и Брингдаля (б) для моментов времени ti и ij.

    Справа — интерференционные полосы Брингдаля, соответствующие диаграммам Цветкова в те же моменты времени. [c.167]

Рис. XIV, 17. Оптическая схема диффузометра Брингдаля Рис. XIV, 17. <a href="/info/196341">Оптическая схема</a> диффузометра Брингдаля
Рис. XIV, 18. Схема соответствия диаграмм интерферометров Цветкова (а) и Брингдаля (б) для моментов времени и справа — интерференционные полосы Брингдаля, соответствующие диаграммам Цветкова (см. рис. XIV, 14) в те же моменты времени. Рис. XIV, 18. Схема <a href="/info/92921">соответствия диаграмм</a> <a href="/info/1615048">интерферометров Цветкова</a> (а) и Брингдаля (б) для моментов времени и справа — <a href="/info/450068">интерференционные полосы</a> Брингдаля, <a href="/info/92921">соответствующие диаграммам</a> Цветкова (см. рис. XIV, 14) в те же моменты времени.
    Соответствие диаграмм поляризационных интерферометров Брингдаля и Цветкова (при Ь — ш) схематически изображено на рис. XIV, 18. [c.311]

    Схема интерферометра Брингдаля используется при исследовании диффузии в растворах, теплопроводности в газах [59] и жидкостях [60]. Интерферометр Брингдаля с двумя пластинками Савара нашел применение в изучении термодиффузии в газах [61]. В последнем случае при линейном V/г интерферограмма состоит из набора равноудаленных вертикальных полос, которые при нелинейном V/г принимают форму, соответствующую распределению Wn. Как и в предыдущих схемах, соответствие этой формы и Vn тем лучше, чем Ь меньше, однако при этом уменьшается чувствительность метода. Двойная экспозиция [62] в такой схеме (при повороте фотопластинки между экспозициями на 180°) значительно увеличивает точность регистрации полос. [c.311]

    Заметим, что получаемые интерферограммы удобны для автоматизации процесса их обработки, однако интерферометр Брингдаля имеет и существенные недостатки с его помощью трудно исследовать растворы, для которых An-/i < К для введения коррекции необходимо знать феноменологию процесса, происходящего в ячейке метод не представляет непосредственно распределений SJn x) или п(х). [c.311]

    При диффузии монодисперсного полимера дисперсия а = 201. Из уравнения (ХУ.22) видно, что только при достаточно малых Ь (и больших а) система фиксирует распределение Ул. Диаграммы поляризационного диффузометра Цветкова без клина (б), фактически представляющие диаграммы интерферометра Брингдаля, сопоставлены на рис. ХУ.15 с одновременно полученными интер-ферограммами Цветкова (а) для 4 моментов времени. Диаграммы б проще в обработке, однако видно, что толщина полос на них конечна, и расстояние между парой полос определяется с меньшей точностью, чем высота максимумов кривых а. [c.296]

    Метод расчета О по диаграммам Брингдаля заключается [32] в построении зависимости от времени эксперимента левой части уравнения  [c.296]

    Схема интерферометра Брингдаля используется при исследовании диффузии в растворах, теплопроводности в газах [33] и жидкостях [34]. Интерферометр Брингдаля с двумя пластинками Савара нашел применение в изучении термодиффузии в газах [35]. В последнем случае при линейном Чп интерферограмма состоит из набора равноудаленных вертикальных полос, которые при нелинейном V принимают форму, соответствующую распределению У п. Как и в предыдущих схемах, соответствие этой формы и V тем лучше, чем Ь меньше, однако при этом уменьшается чувствительность метода. Двойная экспозиция [36] в такой схеме (при повороте фотопластинки между экспозициями на 180°) увели-, ивает точность регистрации полос. Получаемые интерферограммы удобны для автоматизации процесса их обработки, однако интерферометр Брингдаля имеет и существенные недостатки. С его помощью трудно исследовать растворы, для которых Апк<.% метод не представляет непосредственно распределений 1п х) или п х) неоднозначно обнаружение полимодальности. [c.296]

    Для непосредственного установления температурной зависимости жидкости был успешно применен интерферометр Брингдаля [c.296]


Смотреть страницы где упоминается термин Брингдаля: [c.149]    [c.842]    [c.846]    [c.120]    [c.296]    [c.309]    [c.309]    [c.294]    [c.295]   
Рефрактометрические методы химии Издание 2 (1974) -- [ c.296 , c.306 , c.309 , c.311 ]

Рефрактометрические методы химии Издание 3 (1983) -- [ c.294 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте