Массивный материал - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг. Законы Мерфи (еще...)

Массивный материал

Cтраница 2


Поведение тонких магнитных пленок может отличаться от поведения массивных материалов в силу двух основных причин. Во-первых, в противоположность внутренним электронным спинам поверхностные спины находятся в структуре с более низкой симметрией, так как они имеют соседей только со стороны пленки. Во-вторых, расположение атомов в нескольких слоях, ближайших к подложке, зависит от ее природы и температуры, которую она имела при осаждении пленки. Если поверхностные спины составляют значительную часть общего числа всех спинов в образце, как это имеет место в большинстве тонких пленок, то свойства такого образца могут существенно отличаться от свойств массивного материала. Так, в массивных образцах ферромагнитные домены обычно представляют собой 180-град домены, наряду с которыми имеются и 90-град замыкающие домены, расположенные на поверхности образца ( см. гл. Эти домены разделены стенками блоховского типа, внутри которых спины поворачиваются от направления намагниченности в одном домене к направлению стенки в соседнем домене, причем ось поворота перпендикулярна плоскости стенки.  [16]

17 Использование струйного смесительного теплообменника для подогрева во - ДЫ паром при термической деаэрации ( удалении растворенных газов.| Использование смесительных теплообменников в схемах отопления и горячего водоснабжения.| Схема простейшего кожухотруб. [17]

В регенеративных теплообменниках в качестве промежуточного теплоносителя используется твердый достаточно массивный материал - листы металла, кирпичи, различные засыпки. Регенеративные теплообменники незаменимы для высокотемпературного ( г1000 С) подогрева газов, поскольку жаростойкость металлов ограничена, а насадка из огнеупорных кирпичей может работать при очень высоких температурах. Иногда регенеративные теплообменники выгодно использовать и для охлаждения запыленных газов, которые способны быстро изнашивать или забивать, трубки рекуператоров.  [18]

19 Использование струйного смесительного теплообменника для подогрева воды паром при термической деаэрации ( удаления растворенных газов.| Схема смесительного теплообменника ( градирни.| Схема простейшего кожухотруб-чатого рекуперативного теплообменника для передачи теплоты от одного теплоносителя ( / к другому ( / /. [19]

В регенеративных теплообменниках в качестве промежуточного теплоносителя используется твердый достаточно массивный материал - листы металла, кирпичи, различные засыпки.  [20]

Испытания пленок на растяжение существенно отличаются от аналогичных испытаний массивных материалов.  [21]

22 Плотность суммарного. [22]

Поды длиной до 30 м применяют в печах для нагрева массивного материала. Для горячей штамповки обычно используют печи с более коротким подом.  [23]

В этой схеме все особенности вольт-амперной характеристики обусловлены плотностью состояний массивного материала.  [24]

Весьма существенно могут изменяться магнитные свойства наночас-тиц по сравнению с массивным материалом.  [25]

Свойства пленок толщиной в несколько сотен ангстрем характеризуют, по-видимому, свойства массивного материала, по крайней мере для изученных к настоящему времени сплавов.  [26]

Хотя электрические свойства германия у поверхности действительно могут заметно отличаться от свойств массивного материала, выводы Хамфриса и Кетлина нельзя признать однозначными.  [27]

Хорошо известно, что свойства тонкой пленки могут сильно отличаться от свойств массивного материала, особенно если толщина пленки очень мала.  [28]

Получение бериллиевой проволоки с прочностью и пластичностью, намного превосходящими соответствующие свойства более массивного материала, стало доступно с середины 60 - х годов. Несмотря на высокую стоимость, во многих лабораториях к ней проявлен большой интерес и были предприняты попытки использовать этот материал для упрочнения титана и алюминия.  [29]

Такая картина истолковывается как подтверждение образования остаточных петель вокруг диспергированных частиц в массивных материалах в результате огибания частиц дислокациями.  [30]



Страницы:      1    2    3    4