Cтраница 4
Анизотропия сил межатомной связи в цементите проявляется в процессе его растворения при графитизации белого чугуна. Наиболее рельефно особенности кристаллической структуры цементита выступают при росте монокристаллов. При формировании кристалла вблизи усадочной поры в определенный момент времени он обнажается вследствие понижения уровня жидкости. Исследование большого числа кристаллов, извлеченных из усадочных раковин опытных слитков, позволило наблюдать различные этапы их роста. Кристаллы и их обломки имели форму пластин. [46]
В силу особенностей кристаллической структуры синтетические пористые алюмосиликаты, относящиеся к классу цеолитов, обладают специфическими поглотительными и каталитическими свойствами. [47]
Это объясняется особенностью кристаллической структуры этих металлов, отличающей их от других четырех платиновых металлов. Той же особенностью рутения и осмия объясняется огромное повышение твердости сплавов при их легировании этими двумя металлами. [48]
Физические явления, связанные со сверхпроводимостью, еще окончательно не выяснены. Они зависят от особенностей кристаллической структуры проводников и уменьшения тепловых колебаний при понижении температуры, но бесспорными тщательлшми опытами подтверждено, что сопротивление материалов в сверхпроводящем состоянии равно нулю или во вяком случае чрезвычайно близко к нему. Ток, возбужденный в кольце из сверхпроводника, не уменьшается и циркулирует все время, пока поддерживается нужная температура. [49]
Физические явления, относящиеся к сверхпроводимости, еще окончательно не выяснены. Они зависят от особенностей кристаллической структуры проводников и связаны с уменьшением тепловых колебаний при понижении температуры, но бесспорными тщательными опытами подтверждено, что сопротивление материалов в сверхпроводящем состоянии равно нулю или во всяком случае чрезвычайно близко к нему. Ток, возбужденный в кольце из сверхпроводника, практически не уменьшается и циркулирует все время, пока поддерживается нужная температура. [50]
Памятью формы называют специфическое свойство некоторых металлических сплавов, которое состоит в восстановлении деформаций, сообщенных материалу при температуре ниже некоторой переходной, в результате его нагревания до температуры выше переходной. Указанное свойство определяется особенностями кристаллической структуры и фазовых трансформаций этих сплавов при изменениях термонапряженного состояния. Под фазовыми трансформациями при этом понимают переход исходной ( условно ее можно назвать высокотемпературной) фазы в мартенситную ( низкотемпературную) фазу - мартенсит - при понижении температуры, и также обратный переход мартенсита в исходную фазу при повышении температуры. Мартенсит ( в честь немецкого металлурга Мар-тенса) - метастабилъная фаза металла или сплава, получаемая охлаждением от температуры выше переходной, характеризующаяся игольчатой ( пластинчатой) кристаллической микроструктурой. Помимо охлажден сплава напряжениями. [51]
В слюдах проявляется резкая анизотропия электроизоляционных свойств. Причиной этой анизотропии являются описанные выше особенности кристаллической структуры. [52]
Температура аллотропического превращения для чистого титана равна 882 - 885 С. Титан пластичнее р-титана, что объясняется особенностями кристаллической структуры. Примеси в титане ( кислород, азот, водород и др.) значительно ухудшают его пластичность. Все это следует учитывать при разработке технологии ковки, штамповки, прессования и прокатки технического титана. [53]
Интересные наблюдения были сделаны при изучении процесса плавления и кристаллизации синтезированного полимера. Это, очевидно, связано с особенностями кристаллической структуры изотактического ПБ, которые будут рассмотрены ниже. [55]
При переходе от фожазита к эриониту предельная концентрация активных центров снижается на два порядка. Основная причина этого различия заключается в особенностях кристаллической структуры эрионита, в которой число фрагментов, ответственных за катализ, иное, чем у фожазита. [56]