Нейтронография - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Нейтронография

Cтраница 3


В равной мере нейтронография позволяет изучать структурную ориентировку ( мозаику) микрокристаллитов в таких веществах, как, например, железо.  [31]

Этого недостатка лишена нейтронография, хотя она примен. Положение атомов водорода в молекулярных кристаллах в нек-рых случаях удается определить с помощью метода ядерного магнитного резонанса в твердом теле.  [32]

33 Элементарная ячейка магнитной сверхструктуры антиферромагнетика МпО ( содержит 8 кристаллических ячеек. ионы О 2 ( черные малые кружки и Мл2 ( светлые кружки образуют одну подрешетку. Мп2 ( черные большие кружки образуют вторую подрешетку. [33]

Именно с помощью нейтронографии были получены прямые доказательства существования ферримагнитных структур.  [34]

В последние десять лет нейтронография успешно использовалась при определении структур сверхпроводников, установлении пространственной организации таких сложных молекулярных образований, как рибосомы, а также для фиксации местоположения протонов, участвующих в образовании водородных связей, которые определяют строение белков.  [35]

В самой ядерной физике нейтронография используется для определения знаков и абсолютных значений когерентных амплитуд рассеяния нейтронов на различных ядрах. В физике твердого тела и смежных с ней областях нейтронография используется для получения информации о структуре кристаллов.  [36]

В последние десять лет нейтронография успешно использовалась при определении структур сверхпроводников, установлении пространственной организации таких сложных молекулярных образований, как рибосомы, а также для фиксации местоположения протонов, участвующих в образовании водородных связей, которые определяют строение белков.  [37]

Рентгенография, электронография и нейтронография основаны на явлении дифракции соответствующего излучения на веществе. Длина волны этих излучений - порядка 1 А или менее - сравнима с расстояниями между атомами. Поэтому при прохождении пучка рентгеновых лучей, электронов или нейтронов через вещество получаемая дифракционная картина связана с положением рассеивающих центров - атомов. Если дифракция происходит на кристалле, то математическая обработка результатов измерений ин-тенсивностей дифракционных пучков с помощью метода рядов Фурье позволяет прямо воссоздать распределение рассеивающей материи в кристалле.  [38]

В самой ядерной физике нейтронография используется для определения знаков и абсолютных значений когерентных амплитуд рассеяния нейтронов на различных ядрах. В физике твердого тела и смежных с ней областях нейтронография используется для получения информации о структуре кристаллов.  [39]

Более узкое применение имеет нейтронография - дифракция медленных нейтронов - ввиду трудности поглощения и измерения интенсивности рассеяния нейтронов.  [40]

41 Зависимость средних квадратичных смещений атомов и2. [41]

Выше отмечалось, что структурная нейтронография, помимо сведений геометрического характера, может дать некоторые сведения о динамике молекул.  [42]

Во многих случаях метод нейтронографии может оказаться более эффективным. Таким образом могут быть улучшены методы исследования мате риалов.  [43]

44 Температурная зависимость модуля пье-зомагкетизма Ля у. [44]

Это было подтверждено методами нейтронографии.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5