Cтраница 1
Размерная зависимость IP для наиболее стабильных и предполагаемых конфигураций кластеров меди иллюстрируется табл. 20 [397], которая показывает, что при возрастании п скорость спада потенциала ионизации значительно меньше скорости повышения энергии связи Еь на атом. [1]
Общие размерные зависимости связывают между собой рост мощности, веса, потерь, а также величин активного и реактивного сопротивлений трансформатора при пропорциональном увеличении его размеров. [2]
Относительно размерной зависимости температуры Тс перехода частиц в сверхпроводящее состояние и критического магнитного поля / / с, разрушающего сверхпроводимость, трудно сделать однозначные заключения, поскольку эксперименты обычно выполняются на большой совокупности частиц, так или иначе взаимодействующих друг с другом и с окружающей средой. Характерной особенностью малых частиц является увеличивающаяся при уменьшении их размеров размытость перехода в сверхпроводящее состояние, экспериментально обнаруживаемая по размытию скачка теплоемкости или возникающей диамагнитной восприимчивости. [3]
![]() |
Поверхностное натяжение для воды ( 6 - 0 232ri, кривые 1, 3 и ртути ( 6 0 218ri, кривые 2, 4, рассчитанные по формуле Толмена ( 1, 2 и формуле ( 60 ( з, 4. [4] |
Анализ размерных зависимостей свойств кластеров позволяет сделать вывод о существовании специфического перехода, который можно условно назвать переход молекул а-капля. Это значит, что при 1 g z кластер является молекулой; его свойства резко отличаются от свойств макроскопической капли. Отрезок z 1 g 102 является переходным участком, и при g 102 кластер можно приближенно рассматривать как микрокаплю. Данный переход необязательно должен сопровождаться изменением типа химической связи атомов, однако если это происходит, переход имеет особенно ярко выраженный характер. [5]
Литературные данные по размерной зависимости микротвердости нанокристаллических материалов достаточно противоречивы. [7]
Второй важной особенностью является сильная размерная зависимость фазовой неопределенности. [8]
Если не принимать во внимание размерной зависимости типа Петча, поскольку она является эмпирической, то все остальные вышеприведенные теоретические представления не дают возможности предсказать прочность эвтектических сплавов с регулярной структурой. Расчетные величины упрочнения силами изображения и шжерхностно-дислоканионного упрочнения в системе Ag-Си не согласуются с имеющимися экспериментальными данньши, а величина первого из указанных видов упрочнения в системе NiAl-Сг оказалась очень малой. Таким образом, теоретическая модель может послужить лишь для предсказания с небольшой степенью достоверности относительной роли определенного механизма упрочнения в данном эвтектическом сплаве. [9]
Анно и Хошино [987] изучали размерную зависимость ширины пика поглощения многослойной островковой пленки с частицами Ag диаметром 8 - 60 А и прослойками Si02 толщиной 100 - 200 А. [10]
![]() |
Удельная теплоем-кость скол на одну степень. [11] |
Очевидно, нельзя ожидать a priori одинаковую размерную зависимость стабильности нейтральных и ионизированных кластеров. В работе [520] теоретически прощупывались поверхности потенциальной энергии для ионизированных кластеров Arn - iK ( п 3 - - - е - 15) при Т О К и было установлено, что, в отличие от соответствующих нейтральных кластеров, у которых по мере роста п стабильность увеличивается благодаря все большему насыщению связей, стабильность ионизированных кластеров с ростом п сначала повышается, а затем, начиная с п 5, падает из-за возрастающего экранирования локальных ионных зарядов полями наведенных диполей, вследствие чего сильно уменьшается связывающее поляризационное взаимодействие. Вместе с тем отмечается повышенная стабильность как нейтральных, так и ионизированных кластеров, имеющих число атомов п 9 и 13 соответственно. Для кластеров Arn iK с п - 5 найдено по нескольку изомеров, обладающих осями симметрии 3-го или 4-го порядка. Пентагональная бипирамида с осями симметрии 5-го порядка, являющаяся стабильным изомером Аг7, нестабильна для кластера Аг7К, когда ион К размещается в центре пятиугольника. [12]
Согласно [16, 18], противоречивость экспериментальных данных по размерной зависимости твердости наноматериалов может быть следствием разной структуры границ раздела. Они показали, что даже при неизменном размере зерна ( d 150 нм) уменьшение степени неравновесности границ раздела, достигаемое с помощью отжига, заметно влияет на величину микротвердости. [13]
Разные методы расчета приводят к сильно различающимся размерным зависимостям электронных свойств кластеров. [14]