Cтраница 2
Каркас молекул, имеющих форму эллипсоида, образован атомами углерода, соединенными с тремя соседними вершинами; одна из этих связей обязана быть двойной в силу 4-валентности углерода. Вследствие этого фуллерены являются напряженными поли-алкенами с существенной делокализациеи электронов по поверхности эллипсоида. Уникальной структурной особенностью фуллеренов является наличие внутренней полости достаточно большого размера, чтобы вместить один или несколько атомов. Соответственно, в химии фуллеренов существуют внешние ( экзо) и внутренние ( эндо) производные. [16]
Каркас молекул, имеющих форму эллипсоида, образован атомами углерода, соединенными с тремя соседними вершинами; одна из этих связей обязана быть двойной в силу 4-валентности углерода. Вследствие этого фуллерены являются напряженными поли-алкеиами с существенной делокализацией электронов по поверхности эллипсоида. Уникальной структурной особенностью фуллеренов является наличие внутренней полости достаточно большого размера, чтобы вместить один или несколько атомов. Соответственно, в химии фуллеренов существуют внешние ( экзо) и внутренние ( эндо) производные. [17]
На примере бедренной кости, участвующей в ло-комоции, покажем, как образующие ее ткани приспособлены для выполнения своих функций. Бедренная кость - это длинная ( трубчатая) кость, представляющая собой полый цилиндр. Когда на одну ее сторону действует сжатие, противоположная подвергается растяжению. Вдоль центральной оси эти нагрузки взаимно нейтрализуются. Следовательно, материал, находящийся внутри кости ( мягкий костный мозг) не влияет на прочность всей структуры. Вместе с тем благодаря наличию внутренней полости в кости уменьшается ее масса, что облегчает подвижность животного в целом. Стенка диафиза практически полностью состоит из компактного вещества, обладающего высокой устойчивостью к сжатию и растяжению ( разд. [18]
![]() |
Зависимость параметра С / Т3 от температуры для полистирола ( Q и полиметилмет-акрилата ( О. Пунктирные линии - дебаевский вклад в теплоемкость. [19] |
Из сопоставления кривых ясно, что кроме вклада акустических колебаний существенным вблизи температуры жидкого гелия оказывается вклад неакустических колебаний. Примечательно, что величина С / Т3 ниже 1 5 К уменьшается и стремится к предельному значению, предсказанному на основе ультразвуковых измерений. К этому результату следует относиться с известной осторожностью, так как значения скорости продольных и поперечных волн иногда измеряются при температурах 7120 К и затем экстраполируются к О К. Тем не менее для полиметилметакрилата, так же как и для полистирола, явно существует неакустический ( сверхдебаевский) вклад в теплоемкость при гелиевых температурах. Физическая интерпретация сверхдебаевского вклада в низкотемпературную теплоемкость не очень ясна и вряд ли может быть выяснена в результате одних калориметрических измерений. Из общих соображений следует, что избыточная теплоемкость должна быть обусловлена малым числом колебаний, имеющих дискретные низкие частоты. В аморфном SiO2 эти колебания активны с точки зрения рамановской спектроскопии, что характеризует их как оптические колебательные моды. Одна из возможных физических интерпретаций заключается в использовании идеи Розенштока [15], которая состоит в том, что низкочастотные колебательные моды могут быть обусловлены наличием внутренних полостей или пустот в разупорядоченной структуре. [20]