Cтраница 1
Рентгеноструктурный метод основан на определении средней величины угла разориентировки между субзернами металла. В процессе эксплуатации в металле происходит образование субзерен и увеличение разориентировки между ними. [1]
Рентгеноструктурный метод широко применяется для исследования структуры катализаторов. Наибольшую информацию он дает при исследовании кристаллических катализаторов, однако он доставляет ценные сведения и при исследовании аморфных катализаторов. Рентгеноструктурный анализ дает ценную информацию о фазовом составе, постоянной решетки и ее деформации, дисперсности и т.п., об изменении этих характеристик в процессе приготовления и формирования контактов, а также в процессе их работы. [2]
Рентгеноструктурный метод широко применяется для исследования структуры катализаторов. Наибольшую информацию он дает при исследовании кристаллических катализаторов, однако он доставляет ценные сведения и при исследовании аморфных катализаторов. Рентгеноструктурный анализ дает ценную информацию о фазовом составе, постоянной решетки и ее деформации, дисперсности и т.п., об измененш: этих характеристик в процессе приготовления и формирования контактов, а также в процессе их работы. [3]
Рентгеноструктурный метод определения фазового ( вещественного) состава является прямым, поскольку в его основе лежат характеристики атомно-кристаллической структуры вещества. Данные этого анализа вместе с обычно имеющимися сведениями о em химическом составе однозначно характеризуют фазовый состав в пределах чувствительности метода. [4]
Рентгеноструктурный метод определения границы растворимости основан на зависимости периода решетки твердого раствора от содержания растворенного компонента. [5]
Рентгеноструктурным методом фиксируется разупорядочение кристаллической структуры, накопление микроискажений решетки С651, что указывает на расположение части сери внутри упорядоченной части кокса - кристаллитов. [6]
Рентгеноструктурным методом трудно определить направленность циано-групп в частично обезвоженных те-трацианидах металлов платиновой группы и поэтому результаты рефрактометрического метода изучения водородных связей и химического строения в данных соединениях ставят интересную проблему перед оптической и магнитной спектроскопией. Здесь следует сказать, что описанные результаты впоследствии были подтверждены методами ИК-спектроскопии, ЯМР, а в ряде случаев и рентгеноструктурным анализом. [7]
![]() |
Зависимость степени анизотропности структуры от термообработки коксов. [8] |
Рентгеноструктурным методом определялись мекплоскоетнке расстояния ( 002 РазмеРы кристаллитов по оси С ( Q), степень анизотропности структуры по отношению интеношностей двух липни, степень упорядоченности по отношении интенсивности отражения ( 002) к ее полуширине. По результатам исследования выявлено, что для определения степени прокэлекноотн в области температур прокаливания такие характеристики, как QOS и с шло чувствительны и не подхо. [9]
Рентгеноструктурным методом установлена неограниченная растворимость Re и Тс друг в друге в жидком и твердом состояниях. [10]
Рентгеноструктурным методом установлено [25], что молекула Со2 ( СО) 8 состоит из димерных элементов и содержит два атома кобальта, которые связаны друг с другом через две мостиковые карбонильные группы. [11]
Рентгеноструктурным методом было установлено, что этот ион имеет плоскую и симметричную структуру, аналогичную структуре иона NO, с которым он изоэлектронен ( стр. Три связки С - О в карбонат-ионе равны между собой вследствие резонанса ( 1 31 А в кальците), а все углы равны 120 ( стр. [12]
Рентгеноструктурным методом были установлены кристаллические структуры многих соединений элементов первой половины семейства актинидов и определены их ионные радиусы. [13]
Рентгеноструктурным методом трудно определить направленность циано-групп в частично обезвоженных те-трацианидах металлов платиновой группы и поэтому результаты рефрактометрического метода изучения водородных связей и химического строения в данных соединениях ставят интересную проблему перед оптической и магнитной спектроскопией. Здесь следует сказать, что описанные результаты впоследствии были подтверждены методами ИК-спектроскопии, ЯМР, а в ряде случаев и рентгеноструктурным анализом. [14]
Рентгеноструктурным методом на поверхности лопаток после наработки выявлены сжимающие напряжения, величина которых достигает 50 - 80 кгс / мм2 ( табл. 184) и наклепанный слой на глубине до 30 мкм. Повышение величин остаточных напряжений на поверхности лопаток ( без упрочнения) в процессе эксплуатации, по-видимому, связано с обдувкой их частицами пыли в потоке воздуха при эксплуатации. [15]