Cтраница 1
Координационная решетка соединений состава АВз - структурный тип ReO3.| Координационная решетка соединений состава А2В3 - структурный тип корунда а - А12О3. [1] |
Атомы малых размеров ( F, О, N) включаются обычно только в одиночные мостики, так как образование двойных мостиков привело бы к чрезмерному отталкиванию между атомами А. [2]
В растворах внедрения атомы малого размера заполняют промежутки между более крупными атомами структуры другого твердого тела. Примером является система железо-углерод, где атомы углерода заполняют пустоты между атомами железа. [3]
При прочих равных условиях удаление примешанных элементен, имеющих атомы малых размеров, осуществляется, по-видимому, легче, так как скорость их диффузии больше. [4]
Зависимость проницаемости водорода от кристаллографической ориентации железа.| Схема образования зародышевых трещин, по Коттреллу. [5] |
Под влиянием напряжений меняется симметрия решетки, происходит перераспределение элементов: атомы малых размеров стремятся в сжатые зоны, а больших-в растянутые. [6]
Этот вывод не является бесспорным, так как размеры атома примеси в решетке растворителя и собственной решетке обычно сильно отличаются, и, помимо этого, атомы малого размера могут адсорбироваться на границах по типу раствора внедрения, а не замещения. [7]
Вид дефекта КР, определяемый внедрением посторон. Часто это атомы малых размеров ( Н, В, С, N), внедряемые в октаэдрич. [8]
Образующиеся в процессе очистки хлориды металлов ( примесей) конденсируются на холодных частях прибора, и чем ниже температура последних, тем полнее удаляются хлориды из сферы реакции и тем больше равновесие реакции сдвигается в сторону образования хлоридов, а следовательно, и конечный продукт получается более чистым. При прочих равных условиях удаление примешанных элементов, имеющих атомы малых размеров, осуществляется, повидимому, легче, так как скорость их диффузии больше. [9]
Твердые растворы могут образовываться не только в результате замещения одних атомов другими. Если размеры атомов существенно отличаются друг от друга, то атомы малых размеров могут внедряться в пустоты, имеющиеся в структуре атомов крупных размеров. Такие твердые растворы называются твердыми растворами внедрения. [10]
Идея систематизации молекул по сродству акцептора к донору или донора к акцептору была далее развита Пирсоном [192-194] применительно к молекулам и сложным ионам и распространена на кислотно-основное взаимодействие вообще. Мягкое основание-это донор, валентные электроны которого легко поляризуются; жесткое основание - это донорный атом низкой поляризуемости. Жесткая кислота - акцептирующий атом малого размера с высоким положительным зарядом и слабой поляризуемостью, мягкая кислота - акцептирующий атом большого размера с малым положительным зарядом более легко поляризуем. [11]
Существование живых организмов в значительной степени зависит от способности органических молекул к разрыву химических связей. Несмотря на то что шесть основных элементов ( С, Н, О, N, Р, S), входящих в состав органических соединений, способны образовывать сравнительно небольшое число типов связи, для разрыва их требуется чрезвычайно большое число различных биокатализаторов-ферментов. Для устойчивости биомолекулярных структур решающее значение имеет размер атома и способность к присоединению или передачи электронов. Большие потенциалы ионизации и большая энергия, требующаяся для перевода электронов в атомах малого размера в возбужденное состояние, способствуют устойчивости окисленных и восстановленных состояний. [12]
Возможны три механизма диффузии в твердом теле: 1) перемещение вакансий, 2) движение атомов внедрения и 3) взаимный обмен местами между атомами. Уже само название первых двух механизмов говорит о том, что они связаны с атомными дефектами решетки и невозможны были бы в идеальном кристалле. Третий механизм диффузии возможен и в бездефектном кристалле, но с энергетической стороны он менее вероятен, так как связан с одновременным перемещением двух или более атомов. В большинстве случаев в кристаллах преобладает диффузия за счет движения вакансий. Исключение из этого правила составляет группа сплавов, называемых твердыми растворами внедрения ( атомы малого размера находятся в междоузлиях основного кристалла); в этих сплавах преобладающим является второй механизм. [13]
В качестве легирующих элементов, улучшающих жаростойкость, наиболее часто применяют хром, кремний и алюминий, окисляющиеся1 легче железа. Совместно с окислами железа они образуют на поверхности стали пленку сложного состава, препятствующую интенсивному окислению. Защитное действие пленки поддерживается непрерывной диффузией легирующих элементов к поверхностному слою, где они взаимодействуют с кислородом. Диффузия легирующего элемента протекает тем быстрее, чем меньше размеры его атомов, так как атомы малых размеров легче перемещаются в кристаллической решетке основного металла. Этим отчасти объясняется хорошее защитное действие хрома, алюминия и кремния, атомы которых меньше атомов железа. [14]
Наиболее эффективным средством защиты труб поверхностей нагрева от газовой коррозии является легирование сталей. В качестве легирующих элементов применяются хром, кремний и алюминий. Совместно с оксидами железа легирующие элементы образуют на поверхности стали пленку сложного состава, препятствующую интенсивному окислению. Защитное действие пленки поддерживается непрерывной диффузией легирующих элементов к поверхностному слою, где они взаимодействуют с кислородом. Диффузия легирующего элемента протекает тем быстрее, чем меньше размеры его атомов, так как атомы малых размеров легче перемещаются между атомами основного металла. Этим отчасти объясняется хорошее защитное действие хрома, алюминия и кремния. [15]