Пятое издание (2024 г.) стандарта ISO 1628-1, по сравнению с изданием 2021 г., включает добавление метода перепада давления в качестве автоматизированной альтернативы, добавление отдельного раздела (9.2) по расчёту значения K и введение, объясняющее обоснование метода. Этот стандарт продолжает техническое сотрудничество с CEN, обеспечивая синергию между европейскими и международными стандартами посредством Венского соглашения.
| Термин | Определение | Единица |
|---|---|---|
| Относительная вязкость (ηr) | Отношение вязкости раствора к вязкости растворителя | Безразмерная величина |
| Характеристическая вязкость [η] | Предельное значение концентрированной вязкости при бесконечном разбавлении | м3/кг |
| Значение K | Эмпирический параметр, связывающий вязкость с концентрация | Безразмерная величина |
Метод времени истечения использует вискозиметр Уббелоде для измерения отношения времени истечения раствора к времени истечения растворителя под действием силы тяжести. Требуется, чтобы поправочный член кинетической энергии был менее 3% от вязкости растворителя. Стандарт рекомендует выбирать внутренний диаметр капилляра на основе кинематической вязкости растворителя (таблица 1). Например, дихлорметан (0,33 мм2/с) соответствует внутреннему диаметру 0,36-0,58 мм.
Метод дифференциального давления использует ряд двойных капилляров для одновременного измерения отношения дифференциального давления растворителя к раствору с помощью датчика давления. Он обладает более высокой степенью автоматизации и снижает расход растворителя на 20–30%. Постоянная прибора Kv рассчитывается по формуле (5). Стандарт требует, чтобы колебания температуры контролировались в пределах ±0,2 К.
Внутреннюю вязкость можно рассчитать с помощью уравнения Хаггинса (11):
[η] = I/(1 + k'cI)
Где k' — константа 0,2–0,3, определяемая двухточечным методом (формула 12). Значение K рассчитывается по формуле Фикентшера (13) и связано со средней вязкостной молекулярной массой.

© 2025. Все права защищены.