7.1.4 Effet des stimuli sur les cristaux colloidauxDeux stimuli ont do перевод - 7.1.4 Effet des stimuli sur les cristaux colloidauxDeux stimuli ont do русский как сказать

7.1.4 Effet des stimuli sur les cri

7.1.4 Effet des stimuli sur les cristaux colloidaux
Deux stimuli ont donc ete appliques aux cristaux colloidaux formes par nos microspheres creur-ecorce, en relation avec les polymeres choisis : la temperature et le pH. Les microgels jusqu’alors employes dans la formation de cristaux colloidaux, majoritairement a base de PNIPAM, presentaient une transition rapide ordre/desordre au moment de la VPT. Le changement de volume drastique et la separation devenue trop grande pour des particules trop peu chargees sont sfirement responsables de la perte totale de l’organisation. Avec les microspheres creur-ecorce, le changement de volume, reduit a l’ecorce, est mo ins intense, et la distance interparti cule reste inferieure a la portee des repulsions. Par consequent, la structure est maintenue meme apres la transition, conformement a ce qui a ete observe pour nos cristaux colloidaux. Toutefois, la structure cristalline est quand meme affectee par la VPT comme montre dans les chapitres 4 et 5, mais uniquement pour des echantillons assez concentres.
Pour les microspheres possedant une ecorce de PNIPAM et ayant un changement de taille relativement important, une diminution de la distance interparticule ainsi qu’une perte partielle d’ordre sont observees ; elles ont ete interpretees a l’aide des interactions entre microspheres. En effet, la VPT induit non seulement un changement de taille mais aussi une modification dans les interactions ressenties par les particules, notamment celles de faible portee c’est-a-dire les interactions attractives de van der Waals et les repulsions steriques. Globalement, les interactions deviennent plus attractives a courte portee, creant probablement un minimum secondaire dans le potentiel d’interaction total. En reaction a ce changement, certaines microspheres se rapprochent tout en maintenant une structure organisee, formant des «agregats » cristallins, mais aussi, par la meme occasion, des zones moins denses et desorganisees. Cette hypothese n’a malheureusement pas encore ete soutenue par des images mais une experience supplementaire a montre que l’apport d’energie sous forme d’agitation redisperse les « agregats » avant que ceux-ci ne se reforment rapidement une fois l’echantillon au repos.
Les cristaux colloidaux prepares avec les microspheres ayant une ecorce de poly(NIPAM-co-AA) n’ont pas demontre une aussi grande reponse a la temperature que les precedentes, la raison principale etant probablement leur changement de taille moindre. Une diminution de la distance interparticulaire ainsi qu’une legere perte d’ordre sont tout de meme observees a haute concentration alors que le spectre ne change pas pour une concentration plus faible. La presence du PAA a aussi un impact comme demontre par l’effet du pH sur la thermosensibilite. La reponse est plus importante a pH 4, quand il est protone, qu’a pH 7. En terme d’interactions, la difference entre les deux cas reside dans les forces repulsives, surtout celles d’origine electrostatique, puisqu’a pH 4, le PAA est non charge et non solvate. L’augmentation des forces attractives a donc plus d’impact sur les cristaux colloidaux.
La sensibilite au pH des cristaux colloidaux est un peu plus difficile a expliquer car, avec la variation du pH, les repulsions electrostatiques varient egalement, d’une part, a cause de la dissociation du PAA et, d’autre part, du changement de la force ionique du milieu. Cependant, l’evolution du pic de diffraction avec le pH est similaire a celle qui a ete obtenue avec la temperature, a une difference pres : si un certain ordre a toujours ete maintenu quelle que soit la temperature, un pH inferieur a 3 cause une perte d’ordre irreversible. Etant donne que la protonation du PAA peut etre consideree comme complete pour tout pH inferieur a 5 et ne cause pas la perte de la structure cristalline jusque-la, on peut penser que la force ionique devient trop elevee pour la faible densite de charge des particules et les repulsions trop faibles pour maintenir la structure et empecher l’agregation
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
7.1.4 влияние раздражений на colloidaux кристалловДва стимула имеют поэтому лето применяется к colloidaux кристаллы формы сердца наших микросферы-кора, по отношению к выбранным полимеров: температуры и рН. Microgels вверх так сотрудники в формировании кристаллов colloidaux, главным образом имеет PNIPAM базу, зажатая переход Быстрый заказ/расстройства в то время VPT. Резкое объема изменения и становятся слишком большими для разделения слишком мало заряда частиц отвечают за sfirement полной потери Организации. Микросферы сердца кора, изменение громкости, уменьшить кора, интенсивно ins MB и interparti расстояние, транспортное средство остается ниже досягаемости repulsions. Таким образом структура сохраняется даже после переходного периода, в соответствии с чем наблюдается для наших colloidaux кристаллов. Однако Кристаллическая структура по-прежнему влияет VPT как в главах 4 и 5, но только для образцов достаточно внимания.Для микросфер наблюдается обладая корой PNIPAM и имея сравнительно большие изменения в размер, уменьшение interparticule расстояния, а также частичной потери порядка; они толкуются с помощью взаимодействия между микросфер. Действительно VPT индуцированной не только изменения размера, но и изменения взаимодействий, ощущают на себе частицы, в том числе малого круга, который является привлекательным ван-дер-Ваальса взаимодействий и steriques repulsions. В целом, взаимодействие становится более привлекательным малой дальности, создавая вероятно вторичный минимум в общий потенциал для взаимодействия. В ответ это изменение, некоторые микросферы ближе все в сохранении организованной структуры, формирование кристаллических «агрегаты», но и, то же самое время, менее плотных областей и дезорганизованы. Эта гипотеза к сожалению уже пока не поддерживается фотографии, но дополнительный опыт показывает, что энергия в форме агитации redisperse «агрегатов» до тех пор, пока они не повторно формируют быстро, как только образец в покое.Кристаллы colloidaux, приготовленный из микросфер с корой poly(NIPAM-co-AA) не проявляют больший отклик на температуру чем предыдущий, причина, главным образом как возможно их изменение любого размера. Уменьшение расстояния interparticulaire так, что незначительные потери порядка по-прежнему наблюдается высокая концентрация в то время как спектра не меняется на более низкой концентрации. Присутствие ААП также оказывает влияние, как это продемонстрировано влияние рН на термочувствительных. Ответ является наиболее важным имеет pH 4, когда "Протон", который имеет рН 7. С точки зрения взаимодействия, разница между обоих случаях находятся в repulsives сил, особенно оригинальные электростатических, поскольку уровень pH 4, АПУ не несет ответственности и не сольватной. Таким образом, увеличение сил притяжения имеет большее влияние на colloidaux кристаллов.Чувствительность к рН colloidaux кристаллов является объяснил немного сложнее, потому что с изменением рН электростатического repulsions различаются также, с одной стороны, из-за диссоциации АПУ и, с другой стороны, изменение ионной силы среды. Однако эволюция пик дифракции с рН похож, что который был достигнут с температурой, имеет тесное различие: Если какой-то порядок всегда поддерживал лето независимо от того, что температура, ниже рН имеет 3 причины потери необратимого порядка. Поскольку протонирование АПУ можно рассматривать как завершенные для любого нижнего pH 5 и не вызывает потерю кристаллической структуры пока, можно подумать, что ионная сила становится слишком низкой плотности заряда частиц и repulsions слишком слабы, чтобы сохранить структуру и предотвращения агрегации
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
7.1.4 стимулирования реакции colloidaux кристаллМы все состоит из двух стимулирования colloidaux подсвечники в виде кристаллов, creur - ecorce частиц и полимерных выбор: температура и РН гель. до сих пор colloidaux формируется из кристаллов, главным образом на основе быстрого перехода через последовательность / хаос, presentaient виртуального прототипа.Изменения объема и жесткой изоляции становится слишком большой, слишком мало sfirement заряженных частиц, общие потери является ответственность Организации.Creur микро - ecorce, изменения объема, снижает ecorce Син жесткой, Мо, расстояние меньше, чем repulsions диапазон interparti орехи.Таким образом, даже при сохранении структуры в соответствии с нашей экономикой, это наблюдение colloidaux кристалл.Однако, как кристаллическая структура состоит из точки удара или vpt дисплей в четвертой и пятой главе, но только на образцы достаточно внимания.с ecorce через сферической формы и имеет относительно большой изменения размеров частиц, сократить расстояние между потери и является частью observees; они interpretees использование частиц взаимодействия.в самом деле, является не только в результате изменения также изменить размер vpt взаимодействия частиц, влияние, в частности, что небольшой диапазон привлекательным Ван - дер - взаимодействие и repulsions steriques.в целом, становится все более привлекательным взаимодействия может создать минимальной малой, второй уровень взаимодействия потенциальных, вместе взятые.реакция на изменения в некоторых сферах, близко, при сохранении организационной структуры, образуя "общее количество" кристаллизации, но также и возможность, desorganisees разреженный региона.Это предположение, к сожалению, не поддерживается изображения, но Дополнительный опыт уже показывают, что потребление энергии в виде до разгона движение "общее", они будут быстро сформировать один раз образцы на отдых.кристалл colloidaux готовы частиц с ecorce Поли (nipam CO аа) температура не слишком большой demontre ответ, чем 20, основная причина может в результате его изменение размера меньше.расстояние между и один легкий или уменьшить потери является observees высокой концентрации, а не изменить спектр низкой концентрации.ПАА существует также последствия для demontre РН на thermosensibilite эффект.Ответ является крупнейшим рН - 4, Протон, pH 7.в долгосрочной перспективе взаимодействия, разница в обоих случаях в reside repulsives сил, в частности электростатических происхождения, потому что рН - 4, ПАА является не поддерживает и не растворителей.Таким образом, последствия увеличения привлекательности более colloidaux кристалл.восприимчивость colloidaux кристалл pH более трудно объяснить, потому что и изменения рН, repulsions электростатический также различные, с одной стороны, потому что ПАА диссоциация, с другой стороны, изменение средних ионная сила.Однако эволюция дифракция пик с pH похожи, это получить и температура есть различия, в определенной последовательности: если всегда поддерживать любой температуры, pH менее 3 порядка необратимые потери причины.поскольку оборудование ПАА, могут рассматриваться в качестве завершения всех pH менее 5, не вызывает потери кристаллической структуры, мы до сих пор можно считать, что ионная сила слишком высокой и низкой плотности частиц слишком низкой repulsions зарядки сохранить структуру и предотвращения накопления
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: