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  • 1965-1969  (22)
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Year
  • 1
    Publication Date: 1969-07-01
    Print ISSN: 0372-820X
    Electronic ISSN: 1435-1536
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 2
    Publication Date: 1965-03-01
    Print ISSN: 0372-820X
    Electronic ISSN: 1435-1536
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 3
    Publication Date: 1967-10-01
    Print ISSN: 0372-820X
    Electronic ISSN: 1435-1536
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Published by Springer
    Location Call Number Expected Availability
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  • 4
    Publication Date: 1965-06-01
    Print ISSN: 0021-9584
    Electronic ISSN: 1938-1328
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Education
    Location Call Number Expected Availability
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  • 5
    Publication Date: 1966-11-01
    Print ISSN: 0022-3654
    Electronic ISSN: 1541-5740
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Physics
    Location Call Number Expected Availability
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  • 6
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    s.l. : American Chemical Society
    The @journal of physical chemistry 〈Washington, DC〉 70 (1966), S. 3672-3680 
    Source: ACS Legacy Archives
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Physics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 7
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Colloid & polymer science 220 (1967), S. 122-133 
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Das Gefrieren wäßriger Polyvinylpyrrolidon (PVP)-Lösungen wurde mit Hilfe differentialthermoanalytischer, dilatometrischer und kalorischer Messungen untersucht. Für die DTA-Untersuchungen bei niedrigen Temperaturen ist eine geeignete Apparatur entwickelt worden. Außerdem wurde eine schnelle Methode zur Bestimmung des Temperaturleitungskoffizienten ausgearbeitet. Das Erstarren und Auftauen der wäßrigen PVP-Lösungen erfolgte bei definierten Abkühlungs-bzw. Aufheizgeschwindigkeiten. Der Schmelzpunkt ist in Abhängigkeit von der Polymerkonzentration ermittelt worden. Um die Wärmeleitfähigkeit aus dem WärmeleitvermögenFl dieser Polymerlösungen zu ermitteln, wurde ihre spezifische Wärme bei Raumtemperatur bestimmt. Das Erstarrungsverhalten bei gleicher Abkühlgeschwindigkeit war sowohl nach der DTA-als auch nach der dilatometrischen Methode in befriedigender Übereinstimmung. Beim Aufheizen hingegen war die Übereinstimmung unbefriedigend. Die Ergebnisse konnten im logarithmische Maßstab durch Geraden dargestellt werden. Ihre Neigung ist eine Funktion der Abkühl-bzw. Aufheizgeschwindigkeit. Es ergab sich, daß die zurückbleibende Menge flüssigen Wassers pro Gramm Polymeres mit abnehmender Ausgangskonzentration des Polymeren zunahm. Mit Hilfe der Schmelzpunkte konnten die Aktivitäten bei unterschiedlicher Konzentration unter Verwendung des Quotienten aus dem Dampfdruck des Eises im Gleichgewicht mit der betreffenden Polymerlösung und dem Dampfdruck des entsprechenden unterkühlten Wassers ermittelt werden. Eine vonMaron stammende Theorie für Polymerlösungen gab angemessene Ergebnisse für die aus den Aktivitäten berechneten Wechselwirkungsparameter dieser Lösung. Trägt man die Quotienten aus dem nichtgefrorenen Wasser in Gramm pro Gramm PVP gegen die Aktivitäten des Wassers in der Lösung auf, so erhält man eine dem Typ III der Adsorptionsisothermen ähnliche Kurve. Der bestimmende Faktor ist offenbar die Konzentration, während die Temperatur nur geringen Einfluß hat. In Übereinstimmung mit der Gleichung für Typ III der Adsorptionsisothermen mit der Konstantenc≅1 ergibt die Auftragung des flüssigen Wassers in Gramm pro Gramm PVC gegen a H2O (1− a H2O) (a=Aktivität des Wassers) eine Gerade. Das nicht gefrorene Wasser ist vermutlich durch Wasserstoffbrückenbindungen an die Polymermolekeln gebunden. Man kann den Dampfdruck einer Polymerlösung bekannter Zusammensetzung bei 25°C aus den Isothermen berechnen. Umgekehrt läßt sich die Zusammensetzung der Lösung
    Notes: Summary The freezing of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions has been studied by means of differential thermal analysis, dilatometry and calorimetry. A differential thermal analysis apparatus for use at low temperatures has been constructed. A fast method for the determination of thermal diffusivities has been elaborated. Freezing and thawing of aqueous polyvinylpyrrolidone solutions has been carried out at definite heating and cooling rates. The melting point curve as a function of the polymer concentration has been determined. Specific heats of polymer solutions near room temperature have been ascertained for the purpose of obtaining thermal conductivities from thermal diffusivities for these polymer solutions. The freezing of the polymer solutions at equal cooling rates gave satisfactory agreement for data obtained from differential thermal analysis and dilatometry, respectively, whereas on heating of frozen solutions the agreement was not as satisfactory. The results could be represented by straight lines in a logarithmic coordinate system. The slopes of these straight lines were a function of the heating and cooling rates, respectively. It was ascertained that the amounts in grams of unfrozen water left for each gram of polymer increased with decreasing initial polymer concentration for any one freezing temperature. From the melting point data, activities for varous percentages of W/W of polymer in water, could be calculated, using the ratio of the vapor pressure of ice in equilibrium with the respective polymer solution to the vapor pressure of the corresponding supercooled water. A theory for polymer solutions byMaron gave reasonalble results for the interaction parameters for these solutions, which were calculated with the help of their activites. A plot of the grams of unfrozen water/g PVP against the activities of the water in the solutions, gave a curve resembling a Type III adsorption isotherm. Apparently the concentration is the predominant factor and the temperature has little influence. The plot of g of unfrozen water/g PVP against a H2O/(1− a H2O) (where a H2O=water activity) gave a straight line in accordance with the equation for the Type III isotherm, where the constant isc ≅ 1. The unfrozen water can be considered as bound by hydrogen bonds to the polymer molecules. From the isotherms, the vapor pressure for a polymer solution of known composition at 25°C can be predicted and, vice versa, the composition of the solution can be ascertained, if the vapor pressure at 25°C is known. The vapor pressure of water at 25°C must, of course, also be known. The increasing amounts of unfrozen water/g PVP with increasing water activity can be accounted for by the different freezing path of a fairly dilute solution compared with that for a more concentrated solution. The dilute solution passes through stages of higher water activities than the more concentrated one. Hence, more water is adsorbed or bound in the more dilute solution. Apparently this adsorption is not easily reversible and, hence, more water per g PVP remains unfrozen in the initially more dilute solutions in contrast to the initially more concentrated one. Polymer molecules apparently have ice-like hydrate shears.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 9
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Colloid & polymer science 202 (1965), S. 1-10 
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Der Photoabbau von Polymethylmethacrylat-Lösungen in 2-Chloräthanol wurde in Abhängigkeit von der Bestrahlungszeit, Konzentration des Polymeren, Temperatur und Lichtintensität untersucht. Die Reaktion für Initiierung des statistischen Kettenbruchs hängt von der Konzentration des Polymeren ab. Mit steigender Temperatur (54–159
    Notes: Summary The photodegradation of polymethylmethacrylate solutions in 2-chloroethanol has been investigated as a function of irradiation time, polymer concentration, temperature and light intensity. The random chain scission initiation reaction is dependent on polymer concentration. At elevated temperatures (54
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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  • 10
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Colloid & polymer science 232 (1969), S. 758-763 
    ISSN: 1435-1536
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology , Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Zusammenfassung Das Sorbieren von Wasser an Polyacrylonitril, Polymethylmethacrylat, ataktisches und isotaktisches Polystyrol wurde in einem Temperaturgebiet von negativen bis zu positiven Werten (in der Nähe von 0 °C) gemessen. Für Polyvinylpyrrolidon wurde es nur bei drei Temperaturen gemessen (−2, +7, +10 °C). Isosterische Wärmen und Entropien wurden als Funktion der Flächenbedeckung ausgewertet. Für Polyacrylonitril und Polymethylmethacrylat wurde gezeigt, daß das absorbierte Wasser für Bedeckungen kleiner als eine monomolekulare Schicht schwächer gebunden ist als Wasser zu kondensiertem Wasser; die Ordnung ist auch kleiner als im kondensierten Wasser. Die Konstanten der BET-Gleichung sind im Einklang mit den Schlüssen, die von den isosterischen Wärmen und von den Adsorptions-Entropien gezogen werden können. Ataktisches und isotaktisches Polystyrol absorbieren kein Wasser unter einem relativen Druck von 0.85 und nur sehr wenig bei höheren Drucken. PVP ist ein besonderer Fall, da es wasserlöslich ist. Die Isothermen sind von der Temperatur unabhängig. Sie sind der „Isothermen“ ähnlich, die in einer früheren Arbeit für „gebundenes“ Wasser beim Gefrieren von PVP-Lösungen gefunden wurde. Der Schluß kann gezogen werden, daß Wasser, das absorbiert oder von PVP gebunden ist, eine Struktur ähnlich dem Eis aufweist.
    Notes: Summary Sorption of water has been measured for polyacrylonitrile, polymethylmethacrylate, and atactic and isotactic polystyrene over a range of temperatures from negative to positive degrees centigrade and for polyvinylpyrrolidone at −2 °C, +7 °C and +10 °C. The isosteric heats and differential molar entropies as function of coverage show in the cases of polyacrylonitrile and polymethylmethacrylate that water below monolayer coverage is less strongly bound and of less order then condensed water. At about one monolayer coverage, the sorption goes over to condensation of water. Parameters derived from the BET equation are in agreement with the conclusions derived from isosteric heats and entropies of adsorption. Atactic and isotactic polystyrene do not sorb water at all up to a relative pressure of 0.85 but adsorb some water at higher relative pressures. Polyvinylpyrrolidone is a special case, as it is water soluble. The sorption isotherms have a zero temperature coefficient. They are similar to the “isotherm” previously obtained for “bound” water in freezing PVP solutions. The conclusion is reached that water sorbed on or “bound” to PVP has an ice-like structure.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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