Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Коллоидный журнал  / №2 2016

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА МОЛЕКУЛ БИОПОЛИМЕРОВ В СМЕСЯХ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ МЕТОДОМ ФОТОН-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторБулавченко
АвторыПоповецкий П.С.
Страниц8
ID594517
АннотацияНа примере модельных однокомпонентных и смесевых систем с повышенной вязкостью на основе биополимеров разного размера (полиэтиленгликоля, декстрана и полисахарозы) методом фотонкорреляционной спектроскопии с использованием моно- и полимодального анализов показано, что для однокомпонентных водных растворов, а также смеси близких по размеру молекул декстрана и полисахарозы для расчетов гидродинамического диаметра по уравнению Стокса–Эйнштейна следует использовать вязкость растворителя. Для смесей декстрана и полисахарозы с полиэтиленгликолем следует использовать вязкость среды, в роли которой выступает раствор полиэтиленгликоля
УДК544.777
Булавченко, А.И. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА МОЛЕКУЛ БИОПОЛИМЕРОВ В СМЕСЯХ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ МЕТОДОМ ФОТОН-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ / А.И. Булавченко, П.С. Поповецкий // Коллоидный журнал .— 2016 .— №2 .— С. 45-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/594517 (дата обращения: 04.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

179–186 УДК 544.777 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДИАМЕТРА МОЛЕКУЛ БИОПОЛИМЕРОВ В СМЕСЯХ С ВЫСОКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ МЕТОДОМ ФОТОНКОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ © 2016 г. П. С. Поповецкий, А. И. Булавченко Институт неорганической химии им. <...> А.В. Николаева СО РАН 630090 Новосибирск, проспект академика Лаврентьева, 3 Email: pavelchem@yandex.ru Поступила в редакцию 18.06.2015 г. На примере модельных однокомпонентных и смесевых систем с повышенной вязкостью на основе биополимеров разного размера (полиэтиленгликоля, декстрана и полисахарозы) методом фотон корреляционной спектроскопии с использованием моно и полимодального анализов показано, что для однокомпонентных водных растворов, а также смеси близких по размеру молекул декстрана и полисахарозы для расчетов гидродинамического диаметра по уравнению Стокса–Эйнштейна сле дует использовать вязкость растворителя. <...> Для смесей декстрана и полисахарозы с полиэтиленгли колем следует использовать вязкость среды, в роли которой выступает раствор полиэтиленгликоля. <...> Основным уравнением, связыва ющим эти параметры, является уравнение Сток са–Эйнштейна: d = Dη3 ,kT B h (1) где dh – эффективный гидродинамический диа метр, kB – постоянная Больцмана, T – температу ра, D – коэффициент диффузии частиц, η – вяз кость. <...> Одной из проблем применения уравнения Стокса–Эйнштейна на практике является неко торая неопределенность в выборе параметра вяз кости. <...> Чаще всего используется и закладывается в программное обеспечение современных прибо ров вязкость растворителя, что оправдано для сильно разбавленных монодисперсных систем. <...> Для их характеристи ки вводится понятие “микровязкость” [4, 5], значение которой может не совпадать с “объем ной” вязкостью (“макровязкостью”), определяе мой классическими методами, например, по вре мени истечения раствора из капилляра [6]. <...> Одним из современных методов определения размеров полимеров и микровязкости является динамическое <...>

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ