Cтраница 1
Подробное обсуждение метода проводится в гл. [2]
Подробное обсуждение методов, которые могут быть использованы при изучении реакций в твердых телах, требует много места, и мы не можем здесь этого сделать. Отдельные данные в этом отношении можно найти в литературе, список которой помещен в конце статьи. Следует, однако, еще отметить, что электрическими методами ( электропроводность и эффект Холла) определяется число свободных электронов и дырок на 1 см3, но оно не обязательно равно числу, с которым могут быть связаны эти электроны и дырки. [3]
Подробное обсуждение методов численного решения уравнений конвекции выходит за рамки содержания книги. Тем не менее, полезно кратко отметить здесь некоторые принципиальные моменты. [4]
Подробное обсуждение метода нахождения численного решения системы ДУ второго порядка проведено нами в гл. [5]
В работах [144, 145] дается подробное обсуждение метода Кнудсена и условий, при которых этим методом могут быть получены правильные результаты. [6]
По-видимому, наиболее детально была разработана методика эксперимента для изучения графита; подробное обсуждение методов, используемых в других областях, здесь не приводится. [7]
Определение этого соединения тем более необходимо описать, что диоксид серы является агентом, вызывающим значительное загрязнение окружающей среды. Подробное обсуждение методов определения S02 дано в конце этого раздела, хотя некоторые ссылки сделаны ранее. [8]
Из экспериментальных величин вероятностей колебательных переходов моменты переходов могут быть вычислены о точностью до знака. Подробное обсуждение методов выбора знака матричного элемента проведено в работе [57], там же имеется иллюстрация всех методов. [9]
Численный метод решения задач теплопроводности основан на использовании техники конечных разностей. Этим методом могут быть решены как стационарные, так и нестационарные задачи, а также, что наиболее важно, задачи, не имеющие аналитического решения. Подробное обсуждение метода конечных разностей проводится в гл. [10]
В связи с получением меченых атомов нужно отметить, что, помимо максимальных общих выходов, требуются и высокие удельные выходы. Кроме того, предпочтительны ядерные реакции, в которых бомбардируемое вещество химически отлично от образующихся ядер. В литературе [3] можно найти подробное обсуждение методов, которыми в этих целях пользуются при бомбардировке нейтронами. [11]
Состав продуктов, получаемых на аноде, зависит от состава электролита. Присутствие воды в электролите ведет к образованию трудно отделимой закиси азота. Значительные изменения отношения NH4F: HF ( оптимальное отношение КШР: 2HF) могут сильно влиять на выход трифторида азота. Подробное обсуждение методов синтеза фторида азота имеется в другой главе этого тома. [12]
У большинства целлюлозных препаратов степень упорядоченности в различных участках образца разная. В том случае, когда имеющиеся методы применяют для близких по структуре материалов, можно получить данные о степени упорядоченности, характеризующие, хотя, может быть, и эмпирически, некоторые технологические свойства этих материалов. Физические методы, в том числе рентгенография, измерение плотности и ИК -: пектроскопия, позволяют рассчитать статистические значения некоторой упорядоченности. Химические и сорбционные методы основаны на кинетических определениях, причем, если набухания волокна не происходит, измерения сорбции сводятся к определению доступной поверхности и полученные результаты не могут характеризовать упорядоченность на надмолекулярных структурных уровнях. Ниже дано подробное обсуждение методов рентгенографии и ИК-спектроскопии, однако необходимо подчеркнуть, что выбор метода определения первого параметра ( см. рис. 1.80) в значительной степени зависит от конкретной цели, для которой необходимо получить данные. При этом необходимо учитывать ограниченные возможности отдельных методов исследования и осторожно интерпретировать полученные результаты. [13]