+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Физико-химические основы формирования и свойства оптически прозрачных металлсодержащих полимерных материалов

Физико-химические основы формирования и свойства оптически прозрачных металлсодержащих полимерных материалов
  • Автор:

    Смагин, Владимир Петрович

  • Шифр специальности:

    02.00.04

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Томск

  • Количество страниц:

    345 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1 Оптически прозрачные металлсодержащие материалы 
1.2 Оптически прозрачные полимерные материалы


Содержание
Введение

1 Оптически прозрачные металлсодержащие материалы


1.1 Оптические материалы - место в ряду функциональных материалов, краткая характеристика и определения

1.2 Оптически прозрачные полимерные материалы

1.2.1 Краткая характеристика оптических полимеров

1.2.2 Оптические полимеры, модифицированные красителями

1.2.3 Оптические полимеры, модифицированные металлами

1.3 Особенности комплексообразования лантанидов

1.3.1 Изменение физико-химических характеристик в

ряду лантанидов


1.3.2 Кристаллические комплексные соединения лантанидов
1.3.3 Комплексообразование лантанидов в растворах
2 Характеристика компонентов полимеризуемых смесей
3 Комплексообразование лантанидов (III) с 2,2'-дипиридилом и
1,10-фенантролином в органических средах различной полярности
3.1 Электронные спектры поглощения растворов галогенацетатов и ацетилацетонатов лантанидов, 2,2'-дипиридила, 1,10-фенантролина, ксиленолового оранжевого и их смесей
3.2 Влияние различных факторов на равновесие в системах трифторацетат (трихлорацетат, ацетилацетонат) лантанида - 2,2'-дипиридил -растворитель
3.3 Соотношение Ілі(ІІІ):2,2'-Оіру (1,10-РЬеп) в комплексных соединениях в органических средах различной полярности
3.4 Комплексообразование лантанидов (III) с 2,2'-дипиридилом и
1,10-фенантролином в малополярных органических средах
3.4.1 Константы устойчивости комплексных соединений при различных температурах
3.4.2 Энергия Гиббса, энтальпия и энтропия комплексообразования
лантанидов (III) с 2,2'-дипиридилом и 1,10-фенантролином в этил ацетате
3.4.3 Влияние вида анионов на комплексообразование лантанидов (III) с
2,2'-дипиридилом в этилацетате
3.5 Комплексообразование лантанидов (III) с 2,2'-дипиридилом в полярных
органических средах
3.5.1 Константы устойчивости комплексных соединений в органических средах средней полярности
3.5.2 Константы устойчивости комплексных соединений в полярных органических средах и в воде
3.5.3 Зависимости констант устойчивости комплексных соединений неодима (III) с 2,2' -дипиридилом от физических параметров растворителей
3.5.4 Влияние природы растворителей на изменение энергии Гиббса, энтальпии и энтропии процесса комплексообразования неодима(Ш) с 2,2'-дипиридилом
4 Комплексообразование лантанидов (III) с 2,2'-дипиридилом в сложных системах
4.1 Комплексообразование в растворах на основе бинарных органических
растворителей
4.1.1 Электронные спектры поглощения растворов
4.1.2 Соотношение 1л1(Ш):2,2'-01ру в комплексных соединениях
4.1.3 Константы устойчивости комплексных соединений
4.1.4 Системы Еи(СГ3СОО)3 - 2,2’-Б1ру - БС - СНС13 и Еи(СС13СОО)3 -2,2’-Э1ру - БС - СС
4.2 Влияние трифторацетатов щелочноземельных элементов на
комплексообразование в системе Ьп(СГ3СОО)3 - 2,2’-С)1ру - ЭА
4.2.1 Электронные спектры поглощения растворов
4.2.2 Влияние трифторацетатов щелочноземельных элементов на устойчивость комплексных соединений европия (III) с 2,2'-
дипиридилом в этилацетате
4.3 Комплексообразование лантаноидов (III) с 2,2'- дипиридилом в метилметакрилате и влияние полимеризации метилметакрилата на
устойчивость комплексных соединений
5 Синтез и физико-химические характеристики полиметилметакрилата,
модифицированного соединениями металлов
5.1 Синтез полимерных образцов
5.2 Молекулярная масса полиметилметакрилата, выделенного из полимерных образцов
5.3 Влияние внешних факторов на устойчивость полимерных образцов..
5.4 Базовая прозрачность полимерных образцов в оптической области спектра
5.5 Влияние различных факторов на поглощение оптического излучения полимерными образцами
5.6 Рентгенозащитные свойства полимерных материалов
5.7 Люминесцентные свойства полимерных образцов
Заключение
Выводы
Список использованной литературы

мономеров разнообразные структурные фрагменты или в состав полимеризуемых смесей различные химические вещества - модификаторы и т.д.
В широком смысле слова модификация - это направленное изменение тех или иных свойств во время синтеза или в результате дополнительной обработки уже готовых продуктов. Различают три основных вида модификации [13]:
1. химическую;
2. структурную (физическую);
3. физико-химическую.
Классическими методами модификации являются физико-химическая, связанная с регулированием стерических эффектов и межмолекулярного взаимодействия в многокомпонентных системах, и структурная (физическая), осуществляемая регулированием характера, размера и ориентации надмолекулярных образований [13, 81].
Физико-химическая модификация заключается в добавлении к мономерам, готовым полимерам или сополимерам веществ, сообщающих им новые свойства или способствующих сохранению в процессе эксплуатации имеющихся у полимеров ценных свойств. Сюда относится применение смеси полимеров, пластификаторов молекулярного и структурного типа, поверхностно-активных веществ, наполнителей, стабилизаторов и т.п. К значительному изменению функциональных качеств полимерных материалов приводит внедрение в их состав органических красителей и соединений металлов.
1.2.2 Оптические полимеры, модифицированные красителями
Оптические полимеры, модифицированные красителями, применяются в качестве фильтрующих оптическое излучение, люминесцирующих и генерирующих материалов. Наряду с традиционными ПММА, ПС, ПК и их производными в качестве полимерных матриц применяются, например,

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.135, запросов: 962