Cтраница 2
Поскольку I - F2, получаем, что интенсивность сверхструктурной линии пропорциональна а2, а интенсивность структурной не зависит от степени порядка и равна интенсивности неупорядоченного твердого раствора. Действительно, М / П СА, а А / / П СВ, где и - общее число узлов в ячейке кристаллической решетки сверхструкту-ры. [16]
В сплаве Fe3Al после медленного охлаждения или низкотемпературного отжига также обнаруживаются сверхструктурные линии. Атомы алюминия находятся на максимально возможном удалении друг от друга. [17]
Рентгенограммы всех твердых растворов, полученных спеканием при низких температурах, содержали сверхструктурные линии, отвечающие упорядочению катионов, характер которых не изучен. [18]
![]() |
Схема расположения это - сз ( X X X О О О. [19] |
Естественно, что все эти задачи возможно решить, если на рентгенограмме наблюдаются сверхструктурные линии. [20]
При упорядочении фазы FeCo ( по типу CsCl) на рентгенограмме должны появиться сверхструктурные линии, интенсивность которых совершенно ничтожна, как это следует из подсчета структурных множителей. [21]
Дополнительные атомы урана в 4 ( К) в основном и вызывают появление сверхструктурных линий. Им должны соответствовать наиболее мощные максимумы на проекции Р ( и, v), построенной только по сверхструктурным l alhw, так как остальные атомы - К и О, отсутствовавшие в субструктуре, имеют значительно меньшие атомные номера. В скобках указаны их относительные высоты. [22]
Для многих сплавов, разупорядоченных при высоких температурах, при охлаждении на рентгенограммах обнаруживаются сверхструктурные линии, что однозначно указывает на изменение симметрии их кристаллической решетки. При этом существует некоторая критическая температура, ниже которой такие линии имеются и выше которой они полностью отсутствуют. Исследования термодинамических функций показывают, что при критической температуре сплав испытывает фазовый переход II рода, характеризующийся плавным изменением теплосодержания и пиком на кривой температурной зависимости теплоемкости. Оба эти эффекта связаны с переходом сплава из неупорядоченного состояния в упорядоченное; в последнем атомы каждого сорта располагаются преимущественно в узлах определенной подрешетки, в результате чего симметрия кристалла понижается. При этом порядок определяется распределением атомов по всем, в том числе и удаленным, узлам в кристалле и поэтому называется дальним порядком. [23]
Чем дальше отстоят друг от друга компоненты сплава в таблице Менделеева, тем интенсивнее сверхструктурные линии, тем легче выявляется упорядочение. [24]
Кроме того, если средний размер доменов D менее 150 нм, то некоторые сверхструктурные линии в отличие от структурных уширяются. Величина этого уширения Рсв - ( k / D) y ( HKL), где ф ( HKL) - функция индексов интерференции сверхструктурных линий, зависящая от типа сверхструктуры и антифазной границы. [25]
![]() |
Парная ( сверхструктурная дислокация в упорядоченном твердом растворе. [26] |
АВ или ЛВ3) возникает упорядоченное расположение атомов, приводящее к появлению на рентгенограммах дополнительных сверхструктурных линий. [27]
Структурных изменений под микроскопом чаще всего не наблюдается, кристаллическая решетка сохраняется, однако на рентгенограммах появляются сверхструктурные линии слабой интенсивности ( упорядоченные растворы иногда называют сверхструктурами), они отвечают упорядоченному расположению атомов. [28]
Однако было показано [54, 55], что не все линии рентгенограммы можно интерпретировать в термах такой ячейки и что имеются слабые сверхструктурные линии, требующие учетверения ребра ячейки. [29]
Хотя это и не отмечается в работе [1], соединение ErAg, по всей вероятности, имеет кубическую решетку типа CsCl, о чем свидетельствуют сверхструктурные линии. [30]