Massenanteil kristalliner Regionen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Massenanteil kristalliner Komponenten = Bereich unter dem kristallinen Peak/(Bereich unter dem kristallinen Peak+Bereich unter amorphem Buckel)
μc = Ac/(Ac+Aa)
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Massenanteil kristalliner Komponenten - Der Massenanteil kristalliner Komponenten ist der Anteil der Gesamtmasse dieser kristallinen Komponente an der Gesamtmasse der Probe, die in einem Polymer vorhanden ist.
Bereich unter dem kristallinen Peak - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter Steradiant) - Die Fläche unter dem kristallinen Peak ist die Fläche unter dem scharfen Peak, der durch Streuung vom kristallinen Bereich in der WAXS-Kurve erzeugt wird.
Bereich unter amorphem Buckel - (Gemessen in Watt pro Quadratmeter Steradiant) - Die Fläche unter dem amorphen Buckel ist die Fläche unter der breiten (Buckel-)Spitze, die durch Streuung aus dem amorphen (nicht kristallinen) Bereich in der WAXS-Kurve erzeugt wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Bereich unter dem kristallinen Peak: 7 Watt pro Quadratmeter Steradiant --> 7 Watt pro Quadratmeter Steradiant Keine Konvertierung erforderlich
Bereich unter amorphem Buckel: 9 Watt pro Quadratmeter Steradiant --> 9 Watt pro Quadratmeter Steradiant Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
μc = Ac/(Ac+Aa) --> 7/(7+9)
Auswerten ... ...
μc = 0.4375
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.4375 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.4375 <-- Massenanteil kristalliner Komponenten
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Pratibha
Amity Institut für Angewandte Wissenschaften (AIAS, Amity University), Noida, Indien
Pratibha hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Prerana Bakli
Universität von Hawaii in Mānoa (Äh, Manoa), Hawaii, USA
Prerana Bakli hat diesen Rechner und 1600+ weitere Rechner verifiziert!

9 Kristallinität in Polymeren Taschenrechner

Massenanteil kristalliner Komponenten bei spezifischem Volumen
Gehen Massenanteil kristalliner Komponenten = (Spezifisches Volumen der amorphen Komponente-Spezifisches Probenvolumen)/(Spezifisches Volumen der amorphen Komponente-Spezifisches Volumen der kristallinen Komponente)
Massenanteil kristalliner Komponenten bei gegebener Dichte
Gehen Massenanteil kristalliner Komponenten = (Dichte der kristallinen Komponente*Gesamtvolumen der kristallinen Komponenten)/(Dichte der Probe*Gesamtvolumen der Probe)
Volumenanteil kristalliner Komponenten bei gegebener Dichte
Gehen Volumenanteil kristalliner Komponenten = ((Dichte der Probe-Dichte der amorphen Komponente)/(Dichte der kristallinen Komponente-Dichte der amorphen Komponente))
Massenanteil kristalliner Regionen
Gehen Massenanteil kristalliner Komponenten = Bereich unter dem kristallinen Peak/(Bereich unter dem kristallinen Peak+Bereich unter amorphem Buckel)
Gesamtvolumen der kristallinen Komponenten bei gegebenem Volumenanteil
Gehen Gesamtvolumen der kristallinen Komponenten = Volumenanteil kristalliner Komponenten*Gesamtvolumen der Probe
Volumenanteil kristalliner Komponenten
Gehen Volumenanteil kristalliner Komponenten = Gesamtvolumen der kristallinen Komponenten/Gesamtvolumen der Probe
Gesamtvolumen der Probe
Gehen Gesamtvolumen der Probe = Gesamtvolumen der kristallinen Komponenten+Gesamtvolumen der amorphen Komponenten
Massenanteil kristalliner Komponenten
Gehen Massenanteil kristalliner Komponenten = Gesamtmasse der kristallinen Komponenten/Gesamtmasse der Probe
Gesamtmasse der Probe
Gehen Gesamtmasse der Probe = Gesamtmasse der kristallinen Komponenten+Gesamtmasse der amorphen Komponenten

Massenanteil kristalliner Regionen Formel

Massenanteil kristalliner Komponenten = Bereich unter dem kristallinen Peak/(Bereich unter dem kristallinen Peak+Bereich unter amorphem Buckel)
μc = Ac/(Ac+Aa)

Was ist die WAXS-Methode?

In der Röntgenkristallographie ist Weitwinkel-Röntgenstreuung (WAXS) oder Weitwinkel-Röntgenbeugung (WAXD) die Analyse von Bragg-Peaks, die in weiten Winkeln gestreut werden, die (nach dem Bragg-Gesetz) durch Subnanometer verursacht werden -große Strukturen. Dabei handelt es sich um eine Röntgenbeugungsmethode, die üblicherweise zur Bestimmung einer Reihe von Informationen über kristalline Materialien eingesetzt wird. Der Begriff WAXS wird in den Polymerwissenschaften häufig verwendet, um ihn von SAXS zu unterscheiden, aber viele Wissenschaftler, die „WAXS“ durchführen, würden die Messungen als Bragg/Röntgen/Pulverbeugung oder Kristallographie bezeichnen.

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