Cтраница 1
Кривые зависимости плотности от концентрации имеют незначительную кривизну, что позволяет применять линейную интерполяцию в широких пределах. [1]
![]() |
Зависимость плотности ( d и [ IMAGE ] 30. Изменение проводимости и. [2] |
На кривых зависимости плотности и микротвердости от соотношения компонентов в стеклах ( рис. 29) имеется отчетливо выраженный минимум. Минимум выходит за пределы погрешности измерения соответствующих величин и отвечает составу стекла, содержащему - 9 ат. На рис. 30 представлено изменение проводимости и энергии активации электропроводности стеклообразных сплавов в зависимости от содержания в них мышьяка. На кривой проводимости ( - Iga2o c), так же как и на кривых плотности и микротвердости, наблюдается четко выраженный минимум, также соответствующий составу, содержащему - 9 ат. Минимальному значению проводимости соответствует максимум энергии активации электропроводности для стекла состава АзЗею. [3]
На кривых зависимости плотности стекол и показателя преломления от состава имеется максимум ( рис. 85 и 86), а на кривых зависимости молярного объема от состава - минимум. Такого рода явления в аналогичных силикатных системах не наблюдаются. [4]
В результате кривые зависимости плотности от времени параллельны и не зависят от содержания фаз. Это объяснение также подтверждается результатами, полученными из экспериментов по отжигу. Например, ударная вязкость быстро уменьшается с ростом степени кристалличности. Ударная вязкость также уменьшается при старении пленки, когда кристалличность почти не изменяется. Это уменьшение, возможно, объясняется увеличением хрупкости пленки, вызванной повышением плотности. [5]
![]() |
Влияние температуры на скорость окисления разветвленного. [6] |
Излом на кривой зависимости плотности от количества поглощенного кислорода соответствует точке, в которой кристаллизация почти прекращается. Поскольку плотности аморфных и кристаллических областей в препарате поли-4 - метилпентена-1 почти одинаковы, увеличение плотности происходит прямо пропорционально количеству поглощенного кислорода. Данные о взаимосвязи между реак-ционноспособностью и морфологией полимеров приведены в гл. [7]
Характер, кривой зависимости плотности смеси от перепада давлений на клапане таков, что на начальном участке дросселирования крутизна ее максимальна и уменьшается до насыщения, когда вся среда переходит в газ и дальнейшее изменение плотности относительно невелико. [8]
Погрешность построения кривых зависимости плотности от давления Р и температуры Т определяют как АРисх 0 5 Z, где Z - единица разряда последней значащей цифры данных, использованных для построения кривых. [9]
![]() |
Зависимость внешнего давления от плотности при обжатии цилиндра. [10] |
На рис. 33 показаны кривые зависимости плотности от бокового давления как для эллиптического условия текучести, так и для пирамидального. [11]
![]() |
Номограмма для определения состава и плотности паров смеси фреонов 11 и 12. [12] |
На рис. 8.18 показаны кривые зависимости плотности от температуры для наиболее распространенных смесей фреонов 11 и 12, а на рис. 8.19 дана номограмма для определения плотности смесей фреонов 11 и 12 в зависимости от температуры состава. [13]
![]() |
Характер изменения плотности тепловых нейтронов гет С увеличением расстояния L от источника быстрых нейтронов. [14] |
На рис. 81 приведены кривые зависимости плотности тепловых нейтронов от расстояния до источника для однородных сред с высоким и низким водородосодержанием. [15]