Cтраница 1
Особенности внутреннего строения и свойств тонких слоев воды, прилегающих к твердой поверхности, и воды, находящейся в тонких капиллярах, представляет большой интерес для понимания свойств многих биологических систем, слоистых минералов, слоистых и дис-персных горных пород, коллоидных систем и др. Так, понижение температуры до 0 С ( и несколько ниже) может не вызывать перехода воды тонких слоев в обычный лед. Во-первых, потому что в условиях влияния поверхности большая устойчивость структуры льда по сравнению со структурой тонкого слоя может достигаться не при О С, а при более низких температурах. Во-вторых, потому, что такое изменение структуры требует разрыва существующих связей. [1]
Особенности внутреннего строения и свойств тонких слоев воды, прилегающих к твердой поверхности, и воды, находящейся в тонких капиллярах, представляет большой интерес для понимания свойств многих биологических систем, слоистых минералов, слоистых и дисперсных горных пород, коллоидных систем и др. Так, понижение температуры до 0 С ( и несколько ниже) может не вызывать перехода воды тонких слоев в обычный лед. Во-первых, потому что в условиях влияния поверхности большая устойчивость структуры льда по сравнению со структурой тонкого слоя может достигаться не при 0 С, а при более низких температурах. Во-вторых, потому, что такое изменение структуры требует разрыва существующих связей. [2]
Особенности внутреннего строения и свойств тонких слоев воды, прилегающих к твердой поверхности, и воды, находящейся в тонких капиллярах, представляют большой интерес для понимания свойств многих биологических систем, слоистых минералов, слоистых и дисперсных горных пород, коллоидных систем и др. Так, понижение температуры до О С ( и несколько ниже) может не вызывать перехода воды тонких слоев в обычный лед. Во-первых, потому, что в условиях влияния поверхности большая устойчивость структуры льда по сравнению со структурой тонкого слоя может достигаться не при О С, а при более низких температурах. Во-вторых, потому, что такое изменение структуры требует разрыва существующих связей. [3]
![]() |
Модель молекулы воды ( по Н. Бьерруму. [4] |
Особенностью внутреннего строения молекулы воды является несимметричное расположение атомов водорода относительно атома кислорода. [5]
Эта особенность внутреннего строения кристаллического вещества определяет его основные свойства, а именно: однородность, анизотропность ( изменение физических свойств с изменением направления) и способность самоограняться. [6]
Активность отражает совокупность особенностей внутреннего строения и энергии взаимодействия компонентов и позволяет рассчитывать некоторые свойства растворов. [7]
![]() |
Температурная зависимость деформации при постоянной нагрузке. [8] |
Переходя к рассмотрению особенностей внутреннего строения и свойств полимеров в указанных трех состояниях, мы начнем с высокоэластичного состояния, которое свойственно только высокомолекулярным веществам и в котором наиболее отчетливо выявляются особенности свойства, обусловленные большой величиной молекул. [9]
Переходя к рассмотрению особенностей внутреннего строения и свойств полимеров в указанных трех состояниях, мы начнем с высокоэластичного состояния, которое свойственно только высокомолекулярным веществам и в котором наиболее отчетливо выявляются особенности свойства, обусловленные большой величиной молекул. [10]
Последняя глава содержит описание особенностей внутреннего строения важнейших для строителей групп полимерных материалов ( пластмасс, клеев, поверхностных покрытий) и связанные с этим особенности их свойств, наиболее существенных для практического применения. [11]
![]() |
Зависимость времени релаксации от. [12] |
Но в полимерах рассмотренные выше особенности внутреннего строения и затрудненность перемещения частиц, обусловленная различными связями между цепями, приводят к тому, что некоторые перемещения частиц происходят чрезвычайно медленно. Это приводит к малой скорости соответствующих релаксационных явлений и существенно отражается на многих свойствах. [13]
![]() |
Кривая оптической плотности стекла, окрашенного коллоидной.| Кривые оптической плотности стекла, окрашенного, Fe. j03 FeO. Цифры у кривых показывают толщину образца. [14] |
Двойное лучепреломление кристаллических силикатов вызывается либо особенностями внутреннего строения кристалла, либо воздействием на кристалл механических усилий, либо обеими этими причинами. В стеклообразных силикатах двойное лучепреломление возможно только как результат действия механических усилий. [15]