Поиск по сайту:


При сравнении уравнений (11.138) и (11.139) видно, что величина (а — 0,5) представляет собой функцию третьей степени линейного расширения клубка но сравнению с его размером в невозмущенном состоянии. Поэтому величину а принимают за эмпирический показатель вытягивания молекулы в данном растворителе и иногда (как правило, ошибочно)—за характеристику жесткости цепи. Согласно теории Флори [2], для линейных гибких цепей в отсутствие эффектов протекания (см. ниже) показатель степени а изменяется в пределах от 0,5 до 0,8. Недавно Птицын и Эйзпер [9] показали, что, как и следовало ожидать, значение Ф постоянно лишь в 0-средах. С улучшением качества растворителя Ф уменьшается как функция показателя а и при <2 = 0,8 принимает значение 1,7X ХЮ21. Флори [2] для большого числа полимерных систем приводит среднее значение Ф 2,1 • 1021, что хорошо согласуется со средним значением 2,3-1021 для 0-растворителей и хороших растворителей.

При сравнении уравнений (11.138) и (11.139) видно, что величина (а — 0,5) представляет собой функцию третьей степени линейного расширения клубка но сравнению с его размером в невозмущенном состоянии. Поэтому величину а принимают за эмпирический показатель вытягивания молекулы в данном растворителе и иногда (как правило, ошибочно)—за характеристику жесткости цепи. Согласно теории Флори [2], для линейных гибких цепей в отсутствие эффектов протекания (см. ниже) показатель степени а изменяется в пределах от 0,5 до 0,8. Недавно Птицын и Эйзпер [9] показали, что, как и следовало ожидать, значение Ф постоянно лишь в 0-средах. С улучшением качества растворителя Ф уменьшается как функция показателя а и при <2 = 0,8 принимает значение 1,7X ХЮ21. Флори [2] для большого числа полимерных систем приводит среднее значение Ф 2,1 • 1021, что хорошо согласуется со средним значением 2,3-1021 для 0-растворителей и хороших растворителей.

Скачать страницу

[Выходные данные]