Cтраница 4
![]() |
Элемент дифференциальной аэрации. [46] |
К этому типу элементов относятся также нагартованный металл в контакте с таким же отожженным металлом, граница зерна металла в контакте с самим зерном, монокристалл металла определенной ориентации в контакте с монокристаллом другой ориентации. Коррозионная стойкость граней кристалла зависит как от их ориентации, так и от состава среды. [47]
Эта величина лежит за пределами чувствительности спиральных пружинных микровесов, подобных весам Мак-Бена - Бакра [23], но находится в пределах чувствительности коромысловых микровесов, на которых можно измерять адсорбцию на монокристалле металла или на металлических проволоках. [48]
В настоящее время почти ни одна производственная и тем более научная лаборатория не обходится без электровакуумных или каких-либо других приборов, при монтаже которых приходится впаивать в стекло самые разные детали из металлов и их сплавов, а иногда и монокристаллы металлов. Поэтому каждый стеклодув должен знать условия образования прочного спая стекла с металлом и приемы спаивания. [49]
В настоящее время почти ни одна производственная и тем более научная лаборатория не обходится без электровакуумных или каких-либо других приборов, при монтаже которых приходится впаивать в стекло самые разные детали из металлов и их сплавов, а иногда и монокристаллы металлов. [50]
Предположение об этом было сделано еще Лоде, который пытался связать вид кривой v / ( fi) со статистическим влиянием большого числа зерен с беспорядочно ориентированными осями, течение которых, однако, подчиняется тем же законам, как и у монокристаллов металла. [51]
Идеальный монокристалл металла имеет строго регулярную структуру, определяемую типом его кристаллической решетки. Под влиянием внешних сил, прикладываемых к монокристаллу, изменяются расстояния между атомами. Такому смещению атомов противодействуют силы межатомного взаимодействия. Если смещения атомов настолько невелики, что не преодолены эти силы, то по устранении внешних воздействий атомы возвращаются в свои первоначальные позиции устойчивого равновесия. [52]
Поверхность монокристалла металла в той области, где макроскопическая поверхность имеет определенную ориентацию, почти соответствует идеальной кристаллической плоскости с данной ориентацией. Однако это справедливо не во всех случаях [87-89], и, вероятно, весьма редко такая поверхность в точности соответствует идеальной. В настоящее время большое внимание уделяется попыткам объяснить поверхностные явления, исходя из специфических свойств самой границы раздела, а не из свойств относительно инертной твердой фазы. [53]
Изучение атомной и кристаллической структуры твердых тел открывает новые возможности для улучшения свойств материалов. В лабораториях созданы нитевидные монокристаллы металлов и неорганических соединений, имеющие прочность 1000 килограммов на 1 квадратный миллиметр и выше. Применение этих кристаллов для создания композиционных армированных материалов позволит выйти на значительно более высокий уровень прочности и жаропрочности. [54]
Прежде чем приступить к этой проблеме, нужно выяснить, какая причина может вызвать упрочнение мягкой стали. Заметим, во-первых, что выделенные монокристаллы металла во всех случаях оказываются очень мягкими. Именно в этом и есть причина их твердости. В то же время было найдено ( см. Андраде, 1936 г.), что твердость металлов тем больше, чем совершеннее структура их кристаллов. [55]
Например, при растворении шлифа монокристалла металла выявляются разные грани кристалла. При растворении твердых растворов происходит обогащение поверхности более стойким компонентом. В этом случае, также как и в предыдущем, можно условно рассматривать всю поверхность металла, работающую одновременно как анод и как катод, что значительно упрощает все расчеты, поскольку исключает трудно определяемые истинные соотношения анодных и катодных поверхностей в процессе коррозии. Такой подход часто используется рядом исследователей [13-15], и он вполне допустим, однако, при условии, если рассматривают только общую скорость коррозии, а характер коррозионного разрушения или изменение состояния и состава поверхности при этом во внимание не принимают. [56]
Как показал эксперимент [17], вторая сдвиговая гармоника генерируется сдвиговой волной в ряде поликристаллов ( алюминий, магний, магнпево-алюминие-вые сплавы), монокристаллов металлов ( алюминий, кадмий) и ряде щелочно-галоидных кристаллов. Далее выяснилось, что в монокристаллах металлов амплитуда второй сдвиговой гармоники сильно зависит от слабых внешних воздействий: небольшой статической нагрузки боковой стороны стержня или небольших локальных нагреваний. Влияние нагрузки наиболее эффективно в том случае, когда вектор силы, приложенной к телу, колинеарен вектору смещения в сдвиговой волне. [57]
Необходимо указать на то весьма важное обстоятельство, что при деформации монокристаллов в присутствии поверхностно-активных веществ никогда не наблюдалось замены элементов скольжения, действующих в инактивной среде, какими-либо другими, но в некоторых случаях к этим элементам добавлялись новые. Последнее особенно часто можно-наблюдать на монокристаллах металлов с кубической решеткой. [58]
Электронограммы, полученные при бомбардировке электронами монокристаллов металлов, принципиально не отличались от рентгенограмм, полученных с применением рентгеновского излучения. [59]