Ⅰ 影響結構的強度和穩定性因素有哪些
影響結構的穩定性的因素主要有:重心位置的高低
影響結構強度的因素:結構的形狀
Ⅱ 玻璃化轉變的本質是什麼有哪些影響因素
無定型物質的玻璃態和液態之間的轉變。對於聚合物來說是非晶聚合物的玻璃態與高彈態之間的轉變。其分子運動本質是鏈段運動發生「凍結」與「自由」的轉變。
影響玻璃化轉變的因素
1、化學結構的影響
主鏈結構
側基或側鏈
2、共聚
無規共聚:Tg
介於兩種共聚組分單體的均聚物的Tg之間,隨共聚組成的變化線性或非線性變化。
交替共聚:兩種單體M1和M2以等分子進入共聚物,
並沿著高分子鏈呈交替排列的共聚合。
嵌段和接枝共聚
3、交聯
輕度交聯:
交聯點不限制鏈段的運動
Tg影響小
中等交聯:鏈段的活動性減小
Tg增加
高度交聯:鏈段活動被嚴重抑制
Tg超過Tf
4、分子量
5、增塑劑or稀釋劑
6、外界條件
Ⅲ 影響電化學固液界面結構的因素有哪些
濃差極化
可逆且快速的電極反應使電極表面液層內反應離子的濃度迅速降低(或升高)--->電極表面與溶液本體之間的反應離子濃度不一樣,形成一定的濃度梯度--->產生濃差極化--->電極表面液層的離子濃度決定了電極的電位,此電位偏離了電極的平衡電位,偏離值稱為濃差過電位.
電化學極化
電極的反應速度較慢―――>當電流密度較大時,引起電極上電荷的累積―――>產生電化學極化―――>電極的電位取決於電極上所累積的電荷,此電位偏離了電極的平衡電位,偏離值稱為活化過電位.
極化同時包括了濃差極化和電化學極化2個情況,只是說具體哪個佔主導.
Ⅳ 影響化學位移的因素有哪些
內因:吸電子基團、各向異構。外因:溶劑,溫度。
化學位移是核磁共振中的一種術語,是化學環境所引起的核磁共振信號位置的變化。
影響因素有:
內因:有吸電子基團的向低場移動(因為屏蔽作用減少,弛豫所需的外磁場強度可以不用很高);共軛效應的向低場移動(如苯環上的H向低場移動);還有就是各向異構引起的,比如苯環的上方空間(不是苯環上)的H向高產移動,三鍵的鍵方向的向高產移動,雙建上方的H向高產移動。這些有機化學的課本上都有,注意分類,別弄混淆。
外因:溶劑,溫度(低溫的時候有的單峰肯能會列分成雙峰,如DMF的)。
拓展資料:
1950年,W. G. Proctor 和當時旅美學者虞福春研究硝酸銨的14N NMR時,發現硝酸銨的共振譜線為兩條。顯然,這兩條譜線對應硝酸銨中的銨離子和硝酸根離子,即核磁共振信號可反映同一種核的不同化學位移。
有機化合物中的質子與獨立的質子不同,它的周圍還有電子,在電子的影響下,有機化合物中質子的核磁共振信號的位置與獨立的質子不同。化學位移(chemical shift)既是原子核如質子由於化學環境所引起的核磁共振信號位置的變化。
Ⅳ 聚合物化學反應的影響因素有哪些
影響因素:物理因素:結晶度,溶解度,溫度;化學因素:位阻效應、靜電效應、官能團的孤立化效應
如:聚乙烯醇的縮醛化反應,通常只有90-94%的-OH能縮醛化,因而大約有6-10%的-OH被孤立化
Ⅵ 影響化學反應的因素有哪些
濃度
如果我們將濃度增大,也就是使單位體積內分子總數增加了,由於單位體積內分子總量的增加,就造成了單位體積里邊碰撞次數增加了,也就是有效的碰撞次數增加了,因此造成化學反應速率增大,也就是說增大濃度可以增大化學反應速率。
壓強
壓強的改變在化學當中操作起來是減小體積,當我們把一個含有氣體的化學反應的容器增大壓強的時候,也就是減小體積。當我們減小體積的時候,這時候就造成了氣體相關物質的濃度變大了,如果濃度變大了,就會造成有效碰撞在單位體積里邊次數的增加,進一步增長了化學反應速率的增大,這就是壓強影響的因素。
溫度
溫度是分子動能的標志,當我們將溫度升高的時候,分子的能量就提高了。分子的能量提高,可以表現為分子運動的速度加快了。當高速運動的分子相撞的時候,那麼它們有效碰撞就要增加,真正發生化學反應的機會就增加了,最終導致化學反應速率增大。
催化劑
正催化劑可以降低反應所需要的能量。因此化學反應當中,只有那些具有較高能量的分子,在相撞的時候才能夠有效的發生化學反應。但含有較高能量的分子在分子總數中所佔的比例非常小,如果我們要能夠使用某一種催化劑,降低化學反應所需要的能量,也就是說使更多的分子達到反應所需要的能量,這個時候有效碰撞次數就增加,進一步造成了化學反應速率的增大。
Ⅶ 從化學結構看,影響熒光探針性質的因素有哪些
生色團、助色圖。還有分子的共軛結構越長,熒光效果越好。還有空間效應和位阻,平面分子熒光性能強。吸電子基團會導致熒光猝滅
Ⅷ 影響纖維素化學性質的因素有哪些
纖維素化學性質主要受以下幾種情況的影響。
首先是纖維素的聚合度,它的聚合度越高,化學性質越穩定。
第二是纖維素的分子結構有沒有得到化學改性,也就是說它支鏈有沒有接入其他的原子團。