PALS is capable of providing information on the angstrom sized
free volume cavities existing mainly in the amorphous domains
(low electron density regions) of a polymeric material [9,10], e.g.,
human hair. These cavities arise as a result of definite molecular
architecture and hence their size, number, and distribution within
a polymer is dependent on the structural organization of the polymer
chains, and any external influence disturbing the structure (for
e.g., UV irradiation) would result in changes in these parameters,
which in turn typify the microstructural alterations. This simple
intuitive logic has given way to the free volume model [11] used
extensively in polymer research to understand a variety of physico-
chemical properties [10,12–18]. Over the years, there have
been several developments in the free volume theory [9,19–22].
On the experimental side, of all the physical methods used to characterize
free volume holes, PALS is the most favored one due to its
high sensitivity and unique capability of measuring both the average
size and number density of free volume cavities. The method is
non-destructive and requires no special sample preparation.
PALS จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอังสตรอมขนาด
ฟรีฟันผุปริมาณที่มีอยู่ในโดเมนไป
(ขอบเขตความหนาแน่นอิเล็กตรอนต่ำ) ของวัสดุพอลิเมอ [9,10], e.g.,
human ผม พัฒนาการเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนจากโมเลกุล
สถาปัตยกรรม และดังนั้นขนาดของพวกเขา หมายเลข และแจกจ่ายภายใน
การพอลิเมอร์จะขึ้นอยู่กับองค์กรโครงสร้างของพอลิเมอร์การ
โซ่ และมีอิทธิพลภายนอกรบกวนโครงสร้าง (for
e.g วิธีการฉายรังสี UV) จะส่งผลในการเปลี่ยนแปลงในพารามิเตอร์เหล่านี้,
ที่จะพลิ้วไร microstructural นี้ง่าย
ตรรกะง่ายได้ให้วิธีการแบบจำลองเสียงฟรี [11] ใช้
อย่างกว้างขวางในงานวิจัยพอลิเมอร์เพื่อให้เข้าใจความหลากหลายและฟิสิกส์-
คุณสมบัติเคมี [10,12 – 18] ปี มี
การพัฒนาหลายทฤษฎีปริมาณฟรี [9,19-22] การ
ด้านทดลอง วิธีทางกายภาพทั้งหมดที่ใช้ในการกำหนดลักษณะ
หลุมเสียงฟรี PALS เป็นชื่นชอบมากที่สุดเนื่องของ
ความไวสูงและความสามารถเฉพาะของวัดทั้งสองค่าเฉลี่ย
ขนาดและความหนาแน่นหมายเลขของไดรฟ์ข้อมูลพัฒนาการฟรี วิธี
ไม่ทำลาย และต้องการเตรียมสารตัวอย่างพิเศษไม่
การแปล กรุณารอสักครู่..

PALS is capable of providing information on the angstrom sized
free volume cavities existing mainly in the amorphous domains
(low electron density regions) of a polymeric material [9,10], e.g.,
human hair. These cavities arise as a result of definite molecular
architecture and hence their size, number, and distribution within
a polymer is dependent on the structural organization of the polymer
chains, and any external influence disturbing the structure (for
e.g., UV irradiation) would result in changes in these parameters,
which in turn typify the microstructural alterations. This simple
intuitive logic has given way to the free volume model [11] used
extensively in polymer research to understand a variety of physico-
chemical properties [10,12–18]. Over the years, there have
been several developments in the free volume theory [9,19–22].
On the experimental side, of all the physical methods used to characterize
free volume holes, PALS is the most favored one due to its
high sensitivity and unique capability of measuring both the average
size and number density of free volume cavities. The method is
non-destructive and requires no special sample preparation.
การแปล กรุณารอสักครู่..
