Cтраница 1
Зависимость ширины линии от концентрации этого полимера показана на рис. 13; при малых концентрациях ( 2 - 3 %) клубки в растворе изолированы, и ширина линии определяется внутримолекулярным взаимодействием спиновых меток; при больших концентрациях клубки начинают перекрываться, и в ширину линии дают значительный и постоянно возрастающий вклад дипольные и обменные взаимодействия спиновых меток разных макромолекул. [1]
![]() |
Оценка локальных концентраций свободных радикалов по ширине линий ЭПР и методом последовательного насыщения. [2] |
Зависимость ширины линии и локальной концентрации от средней концентрации радикалов: / - цитидин; 2 - гуанизин; 3 -тимин ( две серии измерений) - 4 - глицин - 5 - ДНК. [3]
Зависимость ширины линии либрационных колебаний - толуидина от температуры. [4]
Зависимость ширины линии излучения лазера от параметра накачки е б / а определяется выражением (7.2.60) и показана на рис. 7.7. На рис. 7.17 представлена экспериментальная зависимость ширины линии от мощности излучения лазера. Из этого рисунка следует, что при одной и той же мощности излучения двух лазеров и одинаковых энергиях шума лазер, работающий в надпороговом режиме, имеет ширину линии в два раза меньшую ширины линии лазера, работающего в подпороговом режиме. [5]
Была получена зависимость ширины линии ( 112) от длительности отпуска для стали 50ХГ, применяемой для изготовления рессор автомобиля. Оказалось, что при увеличении длительности отпуска ширина линии ( 112) практически не изменяется, и, следовательно, нет оснований предполагать наличие каких-либо особо глубоких изменений структуры сталей. На этом основании длительность отпуска была сокращена с 90 до 30 мин. [6]
![]() |
Сопоставление изменения ширины линии ЭПР с адсорбцией кислорода при комнатной температуре. [7] |
Из сопоставления зависимости ширины линии от давления кислорода с изотермой адсорбции кислорода при комнатной температуре ( см. рис. 1) следует, что резкое изменение ширины линии происходит в области давлений, в которой адсорбция кислорода еще не дошла до насыщения. Линейное изменение ширины линии происходит при давлениях, соответствующих насыщению адсорбции. [8]
На рис. 23 представлена зависимость ширины линий ( 220) a - Fe от числа воздействий индентора при нормальных нагрузках 10, 20, 50 и 100 кгс, что соответствует максимальным контактным давлениям по Герцу 79, 112, 151 и 173 кгс / мм2 соответственно. Произвольный выбор интервала исследования позволяет получить обычную кривую с насыщением. После некоторого числа воздействий происходит стабилизация значений ширины дифракционных линий, материал упрочняется до уровня тем большего, чем больше нагрузка. [9]
![]() |
Изменение ширины интерференционных линий железа ( 310 а в зависимости от времени микроударного воздействия. [10] |
На рис. 65 показана зависимость ширины интерференциальных линий железа ( 310) а от времени микроударного воздействия для образцов из углеродистой и аустенитной стали. Результаты были получены на основании двукратного, а в некоторых случаях и трехкратного фотометрирования рентгенограмм для каждого состояния образца. Данные рентгенограмм показывают, что в результате микроударного воздействия увеличивается ширина интерференционных линий вследствие роста напряжений II рода и измельчених блоков структурной мозаики. [11]
На рис. 43 представлены зависимости ширины линий резонансного поглощения протонов, интенсивности сигнала и формы линий спектров ПМР от степени насыщения цеолитов MgNaA водой. [13]
![]() |
Зависимость химического сдвига ( / и ширины линии ( 2 при комнатной температуре от содержания воды в полимере. [14] |
На рис. 28.9 и 28.10 приведены соответственно зависимости ширины линии и время спин-решеточной релаксации ( Ti) от температуры. [15]