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Einleitung: Ziel dieser Studie ist es, die akustischen Parameter des Polymerkohlenhydrats Dextran mit Harnstoff zu bestimmen. In den letzten Jahren hat die Verwendung der Ultraschallforschung zugenommen, um die physikochemischen und thermodynamischen Eigenschaften flüssiger Lösungen bei verschiedenen Temperaturen und Frequenzen zu beschreiben. Die Größe der reinen Komponenten und der Mischungen hatte Auswirkungen auf verschiedene Wechselwirkungen, molekulare Mobilität und Arten der Wechselwirkung. Diese wurden anhand der akustischen und thermodynamischen Eigenschaften untersucht, um zu ermitteln, wie das Lösungsmittel Harnstoff auf molekularer Ebene mit dem gelösten Stoff Dextran interagiert. Materialien und Methoden: Dextran (Molekulargewicht 70000) mit 6(M)Harnstoff wurde verwendet. Die Dichte der Lösung wurde mit einem Pyknometer, die Viskosität mit einem Ostwald-Viskosimeter und die Ultraschallgeschwindigkeit mit einem Ultraschallinterferometer untersucht. Ergebnisse: Die physikalischen Eigenschaften des Mediums werden durch die Übertragung von Ultraschallwellen beeinflusst, was uns auch etwas über die Physik von Flüssigkeiten und Lösungen lehrt. Um die Wechselwirkungen zwischen den gelösten Stoffen und dem Lösungsmittel in der Lösung von Dextran und Harnstoff zu verstehen, wurden beide bewerteten Parameter wie freies Volumen, innerer Druck, Absorptionskoeffizient, Raos Konstante und Wadas Konstante sowie die beobachteten Werte wie Ultraschallgeschwindigkeit, Dichte und Viskosität verwendet. Schlussfolgerung: Basierend auf der Modifikation dieser Parameter mit variierender Temperatur und Frequenz werden molekulare Mobilität, verschiedene Arten von intermolekularer Wechselwirkung und die Stärke der Bindung zwischen dem gelösten Stoff (Dextran 0,5%) und dem Lösungsmittel (6(M) Harnstoff) untersucht. Die Ergebnisse wurden im Hinblick auf eine strukturelle Umorganisation in der wässrigen Dextranlösung erklärt. Bei allen für die Untersuchung verwendeten Temperaturen sind die Wechselwirkungen zwischen gelöstem Stoff und Lösungsmittel bedeutender. Die Änderung der akustischen Eigenschaften ist gering, da die Frequenzvariation dazu führt, dass sich die Moleküle schnell bewegen und wenig Gelegenheit zur Interaktion haben. Diese Eigenschaften wurden zur Untersuchung molekularer Wechselwirkungen, einschließlich Elektrostriktion, Akzeptor-Donor-Assoziation, Dipol-Dipol-Assoziation und Wasserstoffbrückenbindungen, verwendet. Das Verständnis molekularer Wechselwirkungen hilft, die zentralen Fragen zu den Mechanismen der chemischen und biologischen Katalyse sowie den Wegen chemischer Reaktionen zu begreifen.
Subhraraj Panda (2023) hat diese Frage untersucht.