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    Electronic Resource
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    Springer
    Colloid & polymer science 260 (1982), S. 278-293 
    ISSN: 1435-1536
    Keywords: dynamic intrinsic viscosity ; necklace model ; internal viscosity ; polystyrene ; Aroclor
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Notes: Abstract The dynamic viscosity of different long chain polymers in Aroclor permits an easy extrapolation to zero concentration only in the limiting cases of Newtonian, i. e., constant viscosity at low and high frequency, respectively. The first intrinsic viscosity [η]0 is independent of any concept of the internal viscosity. In the case of polystyrene it is proportional toM 0,65 which shows that Aroclor is a good solvent for this polymer. The second intrinsic viscosity [η]∞ turns out to be independent ofM. It is best reproduced by the model where the internal viscosity resists only the deformation rate of the single link. The displacement rate of more distant beads is affected by the internal viscosity only in the case that it involves the deformation rate of the links. The angles between successive links may be changed at any rate. In the intermediate range of frequencies the extrapolation of the observed dynamic viscosity to the intrinsic value was never made. The experimental data are so much affected by the concentration, i. e., by the interaction of adjacent molecules, that no conclusion may be derived from them about the properties of the isolated macromolecule. A master curve independent ofM andc is obtained by plotting of (G″-ωη ∞)K/c overωτ 1. This means that the deformation mode in the whole molecular weight and concentration range investigated is the same. But this mode is different from that of the independent macromolecule in infinite dilution. The master curve may be described by the excess intrinsic viscosity of the Rouse model with the internal viscosity acting either between the beads on the same link only or between any distinct beads. As a consequence of the concentration effects, however, no conclusions about the properties of the single molecule can be derived from such an agreement.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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    Electronic Resource
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    New York, NY : Wiley-Blackwell
    Helvetica Chimica Acta 36 (1953), S. 1575-1596 
    ISSN: 0018-019X
    Keywords: Chemistry ; Organic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: Die mässig konzentrierten Lösungen von linearen Makromolekeln zeigen eine sehr starke Abhängigkeit der Viskosität und der Doppel-brechung von der Konzentration und dem Gefälle, die durch die vorliegenden Theorien der unendlich verdünnten Lösungen nicht wiedergegeben werden kann. Die Strukturviskosität ergibt am Anfange ein lineares Absinken der Viskosität mit dem Gefälle, was ein ausgesprochener Konzentrationseffekt ist. Die sehr unübersichtlichen Verhältnisse bei der Strömungsdoppelbrechung können als Orientierungseffekte der Einzelmolekel gedeutet werden, falls man als effektive Scherspannung das Produkt aus dem Gefälle und der wirksamen Viskosität η* einführt. Die Werte der letzteren müssen aus den entsprechenden Viskositätsmessungen entnommen werden. Genau genommen liefern diese Messungen das Produkt [η] η*, welches allein die für das Verhalten der gelösten Makromolekel charakteristische Funktion der Konzentration und des Gefälles darstellt. Mit dieser Vorstellung erhält man eine befriedigende Wiedergabe der Messungen für Lösungen, deren relative Viskosität bis zu 2500 geht. Ferner hat man auf diese Weise die Möglichkeit, aus bequem auszuführenden Messungen bei mässigen Konzentrationen die charakteristischen Konstanten der gelösten Einzelmolekel, die spezifische Maxwell'sche Konstante und die Orientierungszahl, zu bestimmen. Allerdings hat man dabei auch die Viskositäten für die gleichen Gradienten zu messen.
    Additional Material: 13 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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