Период - ячейка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Третий закон Вселенной. Существует два типа грязи: темная, которая пристает к светлым объектам и светлая, которая пристает к темным объектам. Законы Мерфи (еще...)

Период - ячейка

Cтраница 2


Еллинек и Хан [11] считают, что у GaSe проявляется особый вид политишш: периоды ячейки а у р - и у-форм GaSe одинаковы, а период с ромбоэдрической формы в 1V2 раза больше периода P-GaSe из-за упорядочения ошибок в чередовании атомов в слое.  [16]

Еллинек и Хан [11] считают, что у GaSe проявляется особый вид политипии: периоды ячейки а у Р - и у-форм GaSe одинаковы, а период с ромбоэдрической формы в il / 2 раза больше периода ( З - GaSe из-за упорядочения ошибок в чередовании атомов в слое.  [17]

Чтобы уточнить структуры некоторых дисульфидов платиновых металлов, в работе [478] провели прецизионное определение периодов ячеек образцов полученных дисульфидов; для RuS2 период ячейки найден равным 5 6095 А. Согласно Велеру [472], RuS2 начинает заметно разлагаться лишь при температуре, превышающей 1000 С, причем разлагается до металла, не образуя стойких промежуточных соединений.  [18]

При этом для ферроцианидов Mr2Fen [ Fe ( CN) 6 ] в табл. 29 приводятся удвоенные периоды ячейки для кубической гранецентрированнои решетки.  [19]

Для однозначной характеристики элементарной ячейки необходимо знать ее параметры: величины образующих ее ребер - а, Ъ и с ( периоды ячейки) и три угла между ними - а, Э, у. Размеры ребер и углы между ними - основные кристаллографические константы вещества.  [20]

Чтобы уточнить структуры некоторых дисульфидов платиновых металлов, в работе [478] провели прецизионное определение периодов ячеек образцов полученных дисульфидов; для RuS2 период ячейки найден равным 5 6095 А. Согласно Велеру [472], RuS2 начинает заметно разлагаться лишь при температуре, превышающей 1000 С, причем разлагается до металла, не образуя стойких промежуточных соединений.  [21]

Затем, пользуясь уточненными значениями углов О и зная индексы ( HKL), по этой же формуле находят уже уточненные значения периодов ячейки.  [22]

Затем, пользуясь уточненными значениями углов & и зная индексы ( HKL), по той же формуле находят уже уточненные значения периодов ячейки.  [23]

Полученные нами и литературные рентгенометрические данные о величинах межплоскостных расстояний ( d, А), относительных интенсивностей линий ( /, %), индексов интерференции ( hkl) и периодов ячеек для ферроцианидов приведены в приложении ( табл. 36) в форме таблиц. Они позволяют производить идентификацию исследованных соединений, сгруппировать их по структурным типам, выявить новые изоморфные ряды ферроцианидов и установить природу фаз переменного состава некоторых ферроцианидов.  [24]

Периоды ячеек после обезвоживания изменяются только в пределах погрешности определения.  [25]

Образующийся сульфид осмия аморфен, но нагревание в вакууме до 570 С переводит его в кристаллическое состояние [ 90, с. Дисульфид осмия изо-структурен пириту, период ячейки, по данным различных авторов: а 5 65 [476]; 5 619 [ 90, с. При высокой температуре соединение диссоциирует на осмий и серу без образования низших сульфидов.  [26]

Группа изображается, как это уже было проиллюстрировано на рис. 2.8 для группы Р / тпт в виде плоского рисунка, на котором с помощью приведенных выше обозначений ( рис. 2.3, 2.5 - 2.7) указывается местоположение входящих в группу элементов в пределах элементарной ячейки. Все остальные элементы получаются из этих путем простых трансляций на период ячейки. Иногда изображается половина или даже четверть ячейки, если симметрия позволяет по этому восстановить всю ячейку.  [27]

Элементарная ячейка тетрагональной системы описывается двумя параметрами, причем один из них зафиксирован конформацией цепи. Другой - кратчайшее межцепное расстояние d, которое для каждой пространственной группы связано с периодом ячейки а простым соотношением. Положение макромолекулы в ячейке определяется углом вращения ф цепи вокруг собственной оси, а также разницей в координате z метильных групп двух соседних макромолекул.  [28]

При отборе монокристалла необходимо обращать особое внимание на его габитус. Если, например, монокристалл изучаемого вещества имеет вид иголки, то в большинстве случаев один из периодов ячейки ( часто наименьший) направлен вдоль оси иголки. У пластинчатых кристаллов направление одного из векторов ячейки часто совпадает с нормалью к поверхности пластинки. Приклеив кристалл так, чтобы предполагаемое важное направление в кристалле было параллельно оси вращения ( усику), мы значительно облегчим дальнейшую юстировку.  [29]

Независимые частные положения могут быть подобными или неподобными. Подобными назовем такие частные положения, которые-выводятся друг из друга параллельным смещением на доли ( 1 / г, 1 /) периода ячейки.  [30]



Страницы:      1    2    3