We discuss the structure and formation of Ionomer Complexes formed upo перевод - We discuss the structure and formation of Ionomer Complexes formed upo русский как сказать

We discuss the structure and format

We discuss the structure and formation of Ionomer Complexes formed upon mixing a grafted block copolymer (poly(acrylic acid)-b-poly(acrylate methoxy poly(ethylene oxide)), PAA(21)-b-PAPEO(14)) with a linear polyelectrolyte (poly(N-methyl 2-vinyl pyridinium iodide), P2MVPI), called grafted block ionomer complexes (GBICs), and a chemically identical grafted copolymer (poly(acrylic acid)-co-poly(acrylate methoxy poly(ethylene oxide)), PAA(28)-co-PAPEO(22)) with a linear polyelectrolyte, called grafted ionomer complexes (GICs). Light scattering measurements show that GBICs are much bigger (similar to 70-100 nm) and GICs are much smaller or comparable in size (6-22 nm) to regular complex coacervate core micelles (C3Ms). The mechanism of GICs formation is different from the formation of regular C3Ms and GBICs, and their size depends on the length of the homopolyelectrolyte. The sizes of GBICs and GICs slightly decrease with temperature increasing from 20 to 65 A degrees C. This effect is stronger for GBICs than for GICs, is reversible for GICs and GBIC-PAPEO(14)/P2MVPI(228), and shows some hysteresis for GBIC-PAPEO(14)/P2MVPI(43). Self-consistent field (SCF) calculations for assembly of a grafted block copolymer (having clearly separated charged and grafted blocks) with an oppositely charged linear polyelectrolyte of length comparable to the charged copolymer block predict formation of relatively small spherical micelles (similar to 6 nm), with a composition close to complete charge neutralization. The formation of micellar assemblies is suppressed if charged and grafted monomers are evenly distributed along the backbone, i.e., in case of a grafted copolymer. The very large difference between the sizes found experimentally for GBICs and the sizes predicted from SCF calculations supports the view that there is some secondary association mechanism. A possible mechanism is discussed.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Мы обсудим структуру и образование комплексов иономера формируется после смешивания привитые блок-сополимер (poly(acrylic acid)-b поли (акрилатные метокси поли (этиленоксид)), PAA(21)-b-PAPEO(14)) с линейной полиэлектролитов (поли (N-метил 2-Винил пиридиния йодид), P2MVPI), называют привитые блок иономера комплексы (GBICs) и химически идентичны привитой сополимер (poly(acrylic acid)-co поли (акрилатные метокси поли (этиленоксид)) , PAA(28)-co-PAPEO(22)) с линейной полиэлектролит, называют привитые иономера комплексы (СГИК). Рассеяние света измерения показывают, что GBICs намного больше (по аналогии с 70-100 Нм) и СГИК намного меньше или сопоставимые по размеру (6-22 Нм) мицеллы регулярных основных комплекс coacervate (C3Ms). Механизм формирования СГИК отличается от формирования регулярных C3Ms и GBICs, и их размер зависит от длины homopolyelectrolyte. Размеры GBICs и СГИК слегка уменьшить с температурой, возросла с 20 до 65 A градусов C. Этот эффект сильнее для GBICs для СГИКа, обратима СГИК и GBIC-PAPEO(14)/P2MVPI(228) и показывает некоторые гистерезиса для GBIC-PAPEO(14)/P2MVPI(43). Самосогласованное поле (SCF) расчеты для Ассамблеи привитые блок-сополимера (отделив четко заряженных и привитые блоков) с противоположно заряженных линейной полиэлектролит длины сопоставимых на заряженных сополимер блок предсказать формирования относительно небольших сферических мицеллы (похож на 6 Нм), с составом недалеко от полного заряда нейтрализации. Формирование мицеллярный сборок подавляется, если обвинения и привитые мономеров равномерно распределены вдоль позвоночника, то есть, в случае привитого сополимера. Очень большая разница между экспериментально найдено для GBICs и размеры размеры предсказал от SCF вычислений поддерживает мнение, что существует некий механизм вторичного ассоциации. Обсудили возможный механизм.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Обсуждается структура и формирование иономерная комплексов, образующихся при смешивании привитой блок-сополимер (поли (акриловая кислота) -b-поли (акрилат метокси- поли (этиленоксид)) ПАА (21) -b-Papeo (14)) с линейный полиэлектролитов (поли (N-метил-2-винил пиридиний йодид), P2MVPI), называемые привитые блок иономеров комплексы (GBICs) и химически идентичны привитой сополимер (поли (акриловая кислота) -CO-поли (акрилата метокси- поли (этиленоксида )), ПАА (28) -CO-Papeo (22)) с линейным полиэлектролита, называемые привитые иономеров комплексы (GICs). Измерения рассеяние света показывают, что GBICs намного больше (по аналогии с 70-100 нм) и GICs гораздо меньше или сравнимы по размеру (6-22 нм) для регулярных комплексных основных коацерватная мицеллы (C3Ms). Механизм формирования СГИУ отличается от образования постоянных C3Ms и GBICs, а их размер зависит от длины homopolyelectrolyte. Размеры GBICs и GICS незначительно уменьшаются с ростом температуры от 20 до 65 градусов по Цельсию A Этот эффект сильнее, чем GBICs для GICS, является обратимым для GICS и GBIC-Papeo (14) / P2MVPI (228), и показывает некоторый гистерезис для GBIC-Papeo (14) / P2MVPI (43). Самосогласованного поля (SCF) расчеты для сборки привитого блок-сополимера (имеющего четко разделены заряжена и привитые блоки) с противоположно заряженной линейной полиэлектролита длины, сравнимой с заряженным блоксополимер спрогнозировать формирование относительно небольших сферических мицелл (по аналогии с 6 нм ), с составом, близким к полной нейтрализации заряда при этом. Формирование мицеллярных агрегатов подавляется, если заряженные и привитые мономеры распределены равномерно вдоль позвоночника, то есть, в случае привитого сополимера. Очень большая разница между размерами экспериментально найденных для GBICs и размеров предсказанных из расчетов SCF поддерживает мнение о том, что существует некий вторичный механизм ассоциации. Возможный механизм обсуждается.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
мы обсуждаем структуры и формирования ionomer комплексы, сформированных после смешивания пересаженных блок сополимера (поли (акриловая кислота) - b-poly (акрилаты methoxy поли (оксида этилена), чук (21) - b-papeo (14)) с линейной полиэлектролит (поли (n-methyl 2-vinyl pyridinium йодид), p2mvpi), призвал страны блока ionomer комплексы (gbics), и химически идентичные пересадили сополимера (поли (акриловая кислота) - CO поли (акрилаты methoxy поли (оксида этилена), "(28) - совместного papeo (22)) с линейной полиэлектролит, призвал страны ionomer комплексов (gics).рассеяние света измерения показывают, что gbics гораздо больше (по аналогии с 70 - 100 нм) и gics гораздо меньше или сопоставимых по размеру (22 нм) очередной сложной коацерват основных micelles (c3ms).механизм формирования gics отличается от создания очередной c3ms и gbics и их размер зависит от продолжительности homopolyelectrolyte.размер gbics и gics несколько сократился с повышение температуры от 20 до 65 градусов с. а этот эффект сильнее, чем на gbics gics, является обратимым для gics и gbic-papeo (14) / p2mvpi (228), и приводятся некоторые гистерезис для gbic-papeo (14) / p2mvpi (43).согласованной области (фсд) расчеты для ассамблеи пересаженных блок сополимера (с четко разделенных обвинения и пересадили блоков) с противоположно заряженными линейной полиэлектролит длины, сопоставимый с взимается сополимера блокировать формирование относительно небольшой сферических micelles предсказать (по аналогии с 6 нм), состав почти полной зарядки нейтрализации.создание micellar собрания подавляется, если обвинения и пересадили мономеры равномерно распределяются вдоль позвоночника, например, в случае пересаженных сополимера.очень большая разница между размерами нашли экспериментально для gbics и размеров предсказаны из "расчеты поддерживает мнение о том, что есть некоторые средние ассоциации механизма.возможный механизм обсуждается.
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: