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自由旋转链的Kuhn链段长度和等效链段数以及柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).根据C—C链化学键的键角109.5°,求自由旋转链的Kuhn链段长度和等效链段数以及其他柔顺性参数(特征比C和无扰
题目详情
自由旋转链的Kuhn链段长度和等效链段数以及柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).
根据C—C链化学键的键角109.5°,求自由旋转链的Kuhn链段长度和等效链段数以及其他柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).实验测得聚乙烯在溶剂十氢萘中的无扰尺寸为A=0.1070nm,键长0.154nm,求聚乙烯的Kuhn链段长度和等效链段数以及其他柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).附:Kuhn链段:真实高分子主链中每个键都是非自由结合的,有键角限制,内旋转也不自由,一个键的转动必定要带动附近一段链一起运动,也就是说相继的键它们的取向是彼此相关的,把相关的那些键组成一个“链段”作为独立运动的单元;这样,高分子链相当于由许多自由结合的链段组成,这种链段称为Kuhn链段,并且只要链段的数目足够多,它还是柔性的,称它为等效自由结合链.Kuhn链段长度 b=0/L等效链段数Z=L2/0其中0为均方末端距,L为高分子链的伸直长度.
根据C—C链化学键的键角109.5°,求自由旋转链的Kuhn链段长度和等效链段数以及其他柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).实验测得聚乙烯在溶剂十氢萘中的无扰尺寸为A=0.1070nm,键长0.154nm,求聚乙烯的Kuhn链段长度和等效链段数以及其他柔顺性参数(特征比C和无扰尺寸A).附:Kuhn链段:真实高分子主链中每个键都是非自由结合的,有键角限制,内旋转也不自由,一个键的转动必定要带动附近一段链一起运动,也就是说相继的键它们的取向是彼此相关的,把相关的那些键组成一个“链段”作为独立运动的单元;这样,高分子链相当于由许多自由结合的链段组成,这种链段称为Kuhn链段,并且只要链段的数目足够多,它还是柔性的,称它为等效自由结合链.Kuhn链段长度 b=0/L等效链段数Z=L2/0其中0为均方末端距,L为高分子链的伸直长度.
▼优质解答
答案和解析
高分子其构象被改变的性质被称为高分子的柔顺性.高分子的柔顺性受下述因素影响:
l 高分子的主链结构;
l 取代基的极性、数量、大小和排布间距;
l 分子链的长短;
l 分子间的作用力;
l 支化与交联的程度.
高分子的柔顺性表现了高分子链的卷曲程度.对于无规线团状高分子链的卷曲程度可以用
l 均方末端距
l 或均方旋转半径
定量描述其柔顺性.
末端距是一个线性分子链的两个末端基团之间的空间距离.由于分子链上单键的旋转,同一高分子链两个末端距离在不断的变化.因此在实际分析工作中用数理统计的方法得出的末端距被称为均方末端距.
对于线性高分子链,末端距具有明确的意义.当高分子链上含一个或多个侧链时,同一分子内拥有多个端点,这时均方末端距就失去了其应有的意义.对于枝化的高分子,采用从分子重心到各质点(基团)向量平方的质量平均值——均方旋转半径来表述分子的柔顺性.
3.高分子构象和柔顺的分析方法
电子显微镜:分析高分子链的构象
凝胶色谱:分析高分子的链段长度,枝化程度和柔顺性
数学模拟:利用热动力学,分子动力学,概率与数理统计方法建立高分子结构模型,通过计算得到高分子的构象、旋转势垒、均方末端距或均方旋转半径.
激光光散射法
原子力显微镜法
l 高分子的主链结构;
l 取代基的极性、数量、大小和排布间距;
l 分子链的长短;
l 分子间的作用力;
l 支化与交联的程度.
高分子的柔顺性表现了高分子链的卷曲程度.对于无规线团状高分子链的卷曲程度可以用
l 均方末端距
l 或均方旋转半径
定量描述其柔顺性.
末端距是一个线性分子链的两个末端基团之间的空间距离.由于分子链上单键的旋转,同一高分子链两个末端距离在不断的变化.因此在实际分析工作中用数理统计的方法得出的末端距被称为均方末端距.
对于线性高分子链,末端距具有明确的意义.当高分子链上含一个或多个侧链时,同一分子内拥有多个端点,这时均方末端距就失去了其应有的意义.对于枝化的高分子,采用从分子重心到各质点(基团)向量平方的质量平均值——均方旋转半径来表述分子的柔顺性.
3.高分子构象和柔顺的分析方法
电子显微镜:分析高分子链的构象
凝胶色谱:分析高分子的链段长度,枝化程度和柔顺性
数学模拟:利用热动力学,分子动力学,概率与数理统计方法建立高分子结构模型,通过计算得到高分子的构象、旋转势垒、均方末端距或均方旋转半径.
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