Cтраница 2
Из этого следует, что перераспределение атомов происходит за время, меньшее одного периода вращения. [16]
Это не обзначает, что перераспределение атомов подтверждается экспериментально, хотя и является в высшей степени возможным. Однако с учетом описанных ранее результатов экспериментов невозможно отрицать, что происходят изменения, сопровождающие диффузию в мартенситной фазе. [17]
Из этого следует, что перераспределение атомов происходит за время, меньшее одного периода вращения. [18]
При более высокой температуре происходит перераспределение атомов индия с образованием собственно решетки шпинели. В обоих соединениях имеется, следовательно, плотнейшая упаковка атомов S, в пустотах которой располагаются атомы металла. Ga распределяется в тетраэдрических пустотах; для In они слишком малы. Поэтому он в основном располагается в более крупных октаэдрических пустотах. [19]
При более высокой температуре происходит перераспределение атомов индия с образованием собственно решетки шпинели. В обоих соединениях имеется, следовательно, плотнейшая упаковка атомов S, в пустотах которой располагаются атомы металла. Ga распределяется в тетраэдричееких пустотах; для In они слишком малы. Поэтому он в основном располагается в более крупных октаэдрических пустотах. [20]
При более высокой температуре происходит перераспределение атомов индия с образованием собственно решетки шпинели. В обоих соединениях имеется, следовательно, плотнейшая упаковка атомов S, в пустотах которой располагаются атомы металла. Ga распределяется в тетраэдрических пустотах; для In они слишком малы. Поэтому он в основном располагается в более крупных октаэдрических пустотах. [21]
Причиной наблюдаемого выявлении структуры является избирательное перераспределение атомов и Их вааимодействиЕ со средой, обеспечивающие минимальную се-личииу свободной энергии. [22]
Эксперименты показали, что процессы обратимого перераспределения атомов углерода в решетке мартенсита сопровождаются обратимой релаксацией микронапряжений. Это важное следствие, вытекающее из обнаруженного явления, имеет большое значение для практического металловедения, в частности для одной из основных его проблем-проблемы хладноломкости: предложен новый способ снижения величины упругих деформаций в микрообластях, являющихся наиболее вероятными местами зарождения трещин. Способ управляемого изменения микронапряжений в сталях без изменения концентрации твердого раствора должен иметь большие преимущества перед обычным низкотемпературным отпуском, при котором, как известно, происходит частичный распад мартенсита-а, следовательно, прочностные свойства стали снижаются. [23]
Прежде всего внутри твердого раствора происходит перераспределение атомов Al, Ti, ведущее к локальным обогащениям этими примесями. [24]
Прежде всего внутри твердого раствора происходит перераспределение атомов алюминия и титана, ведущее к локальным обогащениям этими примесями. [25]
![]() |
Твердость сплава. [26] |
Прежде всего внутри твердого раствора происходит перераспределение атомов алюминия и титана, приводящее к локальным обогащениям этими примесями. [27]
![]() |
Зависимость суммарного объема Усум ( а и поверхности 5Сум ( б пузырьков от температуры отжига. [28] |
Дальнейший рост пузырьков происходит лишь путем перераспределения газовых атомов между пузырьками. При этом могут реализоваться два случая. [29]
![]() |
Твердость сплава. [30] |