Для связи в whatsapp +905441085890

Рефрактометрические исследования химического взаимодействия, строения и других свойств соединений

Рефрактометрические исследования химического взаимодействия, строения и других свойств соединений
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Рефрактометрические исследования химического взаимодействия, строения и других свойств соединений

  • Химический рефрактометр Сложное взаимодействие, структура и другие свойства Исследования по применению рефрактометрии для изучения химических взаимодействий показывают, что только измерения достаточно сильных взаимодействий могут быть обнаружены из измерений показателя преломления, поэтому рефрактометрия широко используется для изучения химических процессов.
  • Не используется Интенсивное развитие рефрактометра в начале 20 века. Данные по молярной рефракции и дисперсии привлекают внимание тем, что они практически не зависят от температуры, давления и других внешних условий как величин, характеризующих внутренние свойства молекул.
Это весьма актуально для использования при изучении строения и свойств соединений. Людмила Фирмаль

Было установлено несколько практических правил, чтобы связать константы показателя преломления с составными структурами. Например, было обнаружено, что молярная рефракция транс-соединений всегда выше, чем f / s-изомер. В рядах гомологии преломление соседних элементов изменяется почти точно в зависимости от одного и того же значения.

  • Преломление используется для изучения поляризуемости, а также электрических, термических и других свойств материалов. Так, например, электрический дипольный момент может быть рассчитан по показателю преломления и диэлектрической проницаемости. Для низкополярных жидкостей успешно используется упрощенное уравнение Сагера. Где электрический дипольный момент? е — диэлектрическая проницаемость.

Используя данные показателя преломления, вы можете рассчитать радиус молекулы, поскольку пропорциональность соблюдается довольно точно. а = кр \ Где а — поляризуемость g — радиус молекулы. k — эмпирический коэффициент, который остается постоянным для определенной группы веществ. Поляризуемость рассчитывается по данным показателя преломления в соответствии с уравнением (7.22).

Другие применения для рефрактометров также известны. Людмила Фирмаль

Смотрите также:

Решение задач по аналитической химии

Приборы для определения показателя преломления Вращение плоскости поляризации света
Основные рефрактометрические методики анализа Приборы для поляриметрических измерений