Cтраница 4
Временная зависимость степени превращения триоксана в поли-оксиметилен схематически изображана на рис. 6.88. Кроме образования зародышей и продольного роста полимерного кристалла, наблюдается также неупорядоченный рост довольно коротких фибрилл вдоль границ раздела зерен. Фойгт-Мартин [381] показал, что на последних стадиях полимеризации, происходит также утолщение исходных фибрилл. Этот молекулярный вес соответствует длине макромолекул, которая значительно меньше длины фибрилл, содержащих, следовательно, много концов цепей. Начавшись, рост цепей не продолжается в чистых необлученных кристаллах триоксана. Фибриллы прорастают только на небольшое расстояние в необлученных областях. Исходные фибриллы представляют собой, по-видимому, кристаллы из достаточно вытянутых цепей ( по крайней мере с Z-ориентацией), однако волокна метаста-бильны. В электронной микроскопии видно, что они состоят из зерен диаметром несколько сот ангстрем, которые при отжиге перестраиваются в ламели из регулярно сложенных цепей ( гл. [46]
![]() |
Изменение плотности поглотителя при воздействии протонно-углеродного ( а и протонного пучков ( б в моменты времени, не. 1 - 10. [47] |
Временные зависимости плотности ионного тока и ускоряющего напряжения в системе генерации, заданные в соответствии с [32], при радиусе пучка 1 см обеспечивают значение энергии, выделившейся в мишени к моменту времени 50 не от начала импульса 45 50 Дж. Результаты моделирования рассматриваемой системы ионный пучок-алюминиевая мишень показывают следующее. [48]
Временная зависимость концентрации свободных носителей, возникших в результате фотогенерации, описывается дифференциальными уравнениями. В стационарном состоянии скорость генерации свободных носителей равна скорости их рекомбинации. Обозначим Дп плотность свободных электронов, которые возникли в результате фотогенерации в полупроводнике n - типа. [49]
Временные зависимости интенсивности солнечных протонов на орбите Земли при энергии инжекции 1 МэВ представлены на рис. 18.8. В случае больших значений транспортного пробега, Л 0 2 а.е. в окружающей среде и Л 0 02 а.е. в слое ( кривая 1), временной ход интенсивности имеет характерную структуру, содержащую два максимума. Первый связан с диффузионным приходом чабтиц, а второй коррелирован с приходом на орбиту Земли ударного фронта. [50]
![]() |
Излучение рубинового лазера в режиме свободной генерации.| Упрощенная схема энергетических уровней Nd. YAG. [51] |
Временная зависимость выходного излучения рубинового лазера, работающего в режиме свободной генерации, обычно представляет собой хаотические пульсации ( пички), которые не воспроизводятся от одного импульса лазера к другому. Генерация начинается не сразу после включения лампы-вспышки, а с некоторой задержкой. Энергия лампы-вспышки от момента ее включения до момента начала генерации расходуется именно на создание такой пороговой населенности. [52]
Временная зависимость деформационных свойств вязкоупругого тела в линейной теории описывается тремя методами. [53]
Временная зависимость плотности возбужденных атомов Nit очевидно, точно повторяет временную зависимость интенсивности выходного сигнала. [54]
Временная зависимость скорости зарождения центров кристаллизации в растворах подтверждает стохастическую теорию кинетики нуклеации. [55]
![]() |
Зависимость удельно. о объемного электросопротивления фарфора ( А и радиофарфора ( В от температуры. [56] |
Временные зависимости удельного объемного электросопротивления титаносодержащей керамики имеют совершенно иной характер, нежели временные зависимости удельного объемного электросопротивления многих других диэлектриков: каменной соли, кальцита, стекол. Для этих диэлектриков имеет место увеличение удельного объемного электросопротивления со временем в связи с эффек-том так называемой высоковольтной поляризации. [57]