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intrinsic viscosity是什么意思,intrinsic viscosity的意思翻译、用法、同义词、例句

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常用词典

  • [物] 特性粘度;[化学] 固有粘度;[化学] 本征粘度

  • 例句

  • The effect of VTMS on the intrinsic viscosity and solubility of the polymers is discussed.

    探讨了VTMS的投料比对聚合物的特性粘度和水溶性的影响;

  • Intrinsic viscosity is the important content of product quality index of polyester production.

    特性粘度是聚酯生产中产品质量指标的重要内容。

  • The specific rotation, intrinsic viscosity and molecular weight of this polysaccharide were all presented.

    本文还报道了该多糖的比旋度、特性粘度和分子量。

  • It was found that increasing the temperature and amount of initiator decreased the intrinsic viscosity of the copolymer.

    结果表明,随着反应温度的升高或引发剂的用量增大,聚合物的特性粘度降低。

  • The effects of the amount of chain extender on intrinsic viscosity of nylon 66 was stu***d and the content of end groups was measured.

    研究了尼龙66样品的特性粘度随扩链剂用量的变化规律,测定了扩链前后端羧基、端氨基含量的变化。

  • 同义词

  • |limiting viscosity;[物]特性粘度;固有粘度;[化学]本征粘度

  • 专业解析

    本征粘度(Intrinsic Viscosity)是高分子溶液流变学中的核心参数,用于表征单个高分子链在溶剂中对溶液粘度的贡献能力。其物理意义反映了高分子在溶液中的流体力学体积,与分子量、分子链构象及溶剂性质直接相关。

    定义与公式

    本征粘度定义为高分子溶液在无限稀释条件下的比浓粘度(ηsp/c)或相对粘度对数值(ln ηr/c)外推至浓度为零时的极限值,数学表达式为: $$ [eta] = lim{c to 0} frac{eta{text{sp}}}{c} = lim{c to 0} frac{ln eta{text{r}}}{c} $$ 其中,ηsp为增比粘度,ηr为相对粘度,c为溶液浓度(来源:国际纯粹与应用化学联合会)。

    物理意义与应用

    1. 分子量关联:通过Mark-Houwink方程[eta] = K·Mα,本征粘度可间接测定聚合物的粘均分子量。其中K和α为溶剂-聚合物体系的经验常数(来源:《高分子物理》教材)。
    2. 链构象分析:α值反映分子链的伸展程度。例如,θ溶剂中α≈0.5(无规线团),良溶剂中α>0.5(伸展构象)。
    3. 工业质量控制:在纤维、塑料生产中,本征粘度用于监控聚合度,如PET树脂的[eta]值直接关联其纺丝性能(来源:美国化学会期刊)。

    测量方法

    常用乌氏粘度计通过测定不同浓度溶液的流出时间,以Huggins方程和Kraemer方程双重外推法精确求取[eta]值(来源:ASTM D2857标准)。

    网络扩展资料

    Intrinsic viscosity(特性黏度) 是高分子溶液领域的重要概念,用于描述高分子在稀溶液中的流体力学性质,反映分子链的尺寸、形状及相互作用。

    核心定义与解释:

    1. 基本定义
      Intrinsic viscosity 表示高分子在无限稀释溶液中的增比黏度与其浓度的比值,常通过外推法得到。它不依赖浓度,仅与高分子本身的结构(如分子量、链柔顺性)相关,因此被称为“固有黏度”或“本征黏度”。

    2. 物理意义
      特性黏度与高分子的分子量直接相关,通常通过Mark-Houwink 方程 表达:
      $$ [eta] = K cdot M^a $$
      其中,([eta]) 为特性黏度,(M) 为分子量,(K) 和 (a) 是与溶剂、温度及高分子种类相关的常数。

    3. 应用领域

      • 聚合物科学:用于测定分子量分布及表征链结构(如支化度)。
      • 材料研发:优化加工条件(如注塑、纺丝)时,需控制溶液黏度。
      • 生物医学:分析蛋白质或核酸的构象变化。

    补充说明:

    如需更深入的理论推导或实验步骤,可参考高分子物理教材或专业文献。

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