Образование - упорядоченная структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Образование - упорядоченная структура

Cтраница 3


Так, очень сильное влияние оказывает упорядочение на электрическое сопротивление сплавов, поскольку при образовании вполне упорядоченной структуры восстанавливается периодичность чередования атомов и ( если пет других дефектов в решетке) остаточное электр. Рассеяние сплавами рентгеновских лучей и медленных нейтронов существенно зависит от наличия или отсутствия дальнего порядка. Значительно изменяются при упорядочении тепловые свойства сплавов, напр. В некоторых случаях порядок в чередовании атомов является основным фактором, определяющим те или иные свойства твердого тела. Если в неупорядоченном состоянии сплав Ni3Mn относительно слабомагннтен, то в упорядоченном состоянии он оказывается резко выраженным ферромагнетиком с намагничиванием насыщения почти в полтора раза большим, чем у чистого никеля. Решающее влияние может оказывать упорядочение на гальваномагнитные эффекты. Так, в сплаве АиСп3 постоянная Холла при упорядочении меняет свой знак, причем нормальный эффект Холла в неупорядоченном состоянии переходит в аномальный при установлении в сплаве дальнего порядка. Упорядочение может привести к существенному изменению электронного спектра твердого тела, а также спектра тепловых колебаний атомов. Принципиально возможен случай, когда появление специфических разрывов энергетического спектра электронов при упорядочении приведет к потере сплавом металлических свойств. Таким образом, принадлежность твердого тела к металлам или к неметаллическим кристаллам может определяться только порядком в чередовании атомов разного сорта на узлах кристаллической решетки. Механические св-ва сплавов также могут существенно изменяться при упорядочении.  [31]

В течение последнего десятилетия стало очевидным, что подобные явления могут быть связаны также с образованием упорядоченных структур в полимерах, в которых элементы мезогенных структур включены не только в основную цепь, как, например, в ароматических полиамидах, но и в боковую группу. Это привело к созданию третьего класса организованных полимеров - полимеров, структура боковых групп которых обусловливает мезоморфное поведение. Структура и свойства таких полимеров определяются природой и структурой боковой группы, которые в свою очередь зависят от природы исходного мономера.  [32]

Эти изменения могут быть связанными со структурными фазовыми переходами ФП1, ФП2 и ФПЗ, вызванными процессом образования временных упорядоченных структур. Температуры фазовых переходов в образцах смещаются в область все более высоких температур по мере увеличения степени карбонизации образцов и увеличения в них содержания асфальтенов, что является признаком упорядочивающихся систем.  [33]

По мнению авторов работы [83], это различие объясняется не величиной термодинамических параметров, а скорее степенью кооперативности, необходимой для образования упорядоченной структуры. В полипептиде для образования одной водородной связи необходима соответствующая ориентация трех Остатков, а в поли - А для возникновения осевого взаимодействия в общем случае требуется определенная конфор-мация всех связей в одном мономере.  [34]

35 Схема уровней энергий в воде и водном растворе углеводорода ( по Немети и Шераге. [35]

Однако независимо от того, каков в действительности молекулярный механизм растворения углеводородов в воде, общий вывод, по-видимому, неоспорим: возможность образования упорядоченных структур в воде препятствует растворению в ней неполярных молекул.  [36]

37 Структура наполненных эпоксидных покрытий на границе о воздухом при УФ-облучении. [37]

Из полученных данных вытекает, что структурные превращения в процессе старения под действием ультрафиолетового облучения сопровождаются разрушением структур, ранее возникших при формировании, и образованием новых, упорядоченных структур, не наблюдаемых при формировании покрытий. В зависимости от характера образующихся структур и прочности связи между ними изменяются механические и теплофи-зические параметры покрытий. Надмолекулярная структура, возникшая в межфазных слоях на границе с подложкой, является более прочной и стойкой к действию ультрафиолетового облучения. Из этих результатов также следует, что пленки толщиной 300 - 400 мкм из полиэфирных и эпоксидных олигомеров являются проницаемыми для ультрафиолетовых лучей, а структурные изменения в слоях, граничащих с подложкой, наблюдаются уже через 1 5 ч облучения.  [38]

Стереоизомерия может проявляться не только у полимеров алкенов, но и в ряду других полимеров. Образование упорядоченных структур возможно при полимеризации карбонильных мономеров ( RCHO и RCOR) и ряда циклических мономеров с раскрытием цикла.  [39]

Появление дефектов в кристаллической решетке вызывает изменение ее структуры. Если изменение заканчивается образованием новой упорядоченной структуры, например образованием структур взаимодействия, то такие превращения рассматриваются как фазовые переходы второго рода. В отличие от фазовых переходов первого рода, которые сопровождаются скачкообразным изменением кристаллической структуры, для фазовых переходов второго рода характерно с изменением температуры постепенное изменение структуры. Оно сопровождается монотонным изменением энтальпии, энтропии и объема фаз.  [40]

Склонность к межкристаллитной коррозии у сплава Н70М27 проявляется после 10 - 15-лшн выдержки при критических температурах в 10-или 21 % - ном кипящем растворе соляной кислоты в течение 200 ч и обусловлена упорядочением или образованием когерентно связанных с матрицей двух фаз: интерметаллидной типа Ni4Mo с тетрагональной решеткой и Ni3Mo с гексагональной решеткой. Распад твердого раствора с образованием упорядоченной структуры и интерметаллидов сопровождается интенсивным повышением прочностных свойств, твердости и соответствующим снижением пластичности и ударной вязкости.  [41]

Благодаря реакциям присоединения молекулы ароматических соединений удлиняются, осуществляется поликонденсация, образуются крупные молекулы. SrtHsnje раз подтверждает что для образования упорядоченной структуры кокса в случае использования смол необходима более высокая склонность ароматических структур к конденсации по сравнению с тем случаем, когда сырьем коксования служат остатки от крекинга газойлей, у которых ароматичность ниже.  [42]

Образующиеся ионы Н3О и ОН - окружаются оболочками молекул воды, которые из-за своего дипольного характера располагаются вокруг ионов теми частями диполя, который имеет противоположный ионам ОН и НзО знак. Таким образом, диссоциация приводит к образованию упорядоченных структур, и в результате диссоциации происходит общее уменьшение энтропии в системе.  [43]

Значение параметра е, характеризующего анизотропию вращательной диффузии радикала, возрастает при деформации. Уменьшение молекулярной подвижности и возрастание анизотропии вращения зонда связано с образованием упорядоченных структур в процессе рекристаллизации кристаллических полимеров при растяжении.  [44]

В результате появляются многочисленные карбонитрыды, спликокар-биды, оксикарбонитриды и другие подобные соединения внедрения. На междоузлиях, так же как и па узлах, возможно образование упорядоченных структур, причем такие структуры могут быть образованы внедренными атомами и вакантными междоузлиями, играющими роль второго компонента при упорядочении. Узлы замещаются атомами металлов, а междоузлия - атомами неметаллических элементов. При этом концентрации атомов на той и другой подрешетке могут непрерывно изменяться в некоторых ( часто весьма широких) интервалах, а их чередование как на узлах, гак и на междоузлиях может характеризоваться появлением упорядоченных сверхетруктур.  [45]



Страницы:      1    2    3    4