Cтраница 1
Нагревание образца глобаром не может оказать заметного влияния на эти полосы, так как они не исчезают из спектра даже при нагревании до высокой температуры. [1]
Нагревание образца глобаром, а также присутствующие, по мнению В. И. Лыгина и Г. А. Галкина, примеси не могут опровергнуть эффект. Количество примесей в образце Игнатьевой на два порядка ниже, чем в образцах, исследованных Галкиным. [2]
Нагревание образца осуществляется путем прямого омического нагрева, бомбардировкой электронами, высокочастотным ( индукционным) нагревом или действием интенсивного светового пучка. Если применяется прямой омический нагрев, поперечное сечение образца не должно превышать 1 - 2 мм2, чтобы ток накала не достигал трудноконтролируемого значения. [3]
Нагревание образца глобаром не может оказать заметного влияния на эти полосы, так как они не исчезают из спектра даже при нагревании до высокой температуры. [4]
Нагревание образца глобаром, а также присутствующие, по мнению В. И. Лыгина и Г. А. Галкина, примеси не могут опровергнуть эффект. Количество примесей в образце Игнатьевой на два порядка ниже, чем в образцах, исследованных Галкиным. [5]
![]() |
Перераспределение пиридина на цеолите KfgY. [6] |
Нагревание образца до 150 С также приводит к образованию дополнительных кислотных центров Бренстеда. Образование ионов пиридиния при повышении температуры адсорбции отмечено также для цеолита CeY. После адсорбции пиридина при комнатной температуре образовалось небольшое число ионов пиридиния, но с увеличением температуры до 70 С полоса при 3650 см 1 исчезает и появляется интенсивная полоса поглощения иона пиридиния. [7]
![]() |
Блок-схема прибора.| Схема датчика. [8] |
Нагревание образцов производится в термостате / с нагревателями 2 мощностью 8 кет, что позволяет линейно повышать температуру до 500 с различной скоростью. [9]
Нагревание образцов при постоянной плотности теплового потока осуществляется с помощью внешнего или внутреннего электрических нагревателей. При малых тепловых потоках внутренние нагреватели следует предпочесть внешним, поскольку имеется возможность более точно найти величину теплового потока. [10]
![]() |
Модуль упруго-пластичности бетона при различной температуре нагрева. [11] |
Нагревание образцов со шлаковым заполнителем до 700, а с шамотным до 800 не вызывает значительного увеличения коэффициента газопроницаемости. [12]
Нагревание образца до 500 С приводит к частичной кристаллизации аморфного вещества с образованием тетраметафосфата алюминия. [13]
Нагревание образцов с диффузионным слоем при более высоких температурах приводит к более сильному окислению поверхностного слоя. На поверхности образцов наряду с кремнеземом обнаруживаются силициды, более бедные кремнием, а также окислы ниобия. [14]
Нагревание образца выше 750 происходит почти без изменения веса. Аналогичные результаты были получены рядом исследователей для природного серпентина. [15]