Cтраница 2
Кривыерадиально-го распределения атомов для аморфной окиси алюминия. 1 - до старения, 2, 3, 4 -при старении в течение 250, 500 и 1000 часов соответственно. [16] |
В противоположность тому, что наблюдалось для ранее изученных аморфных металлических сплавов, отсутствует плечо на втором пике кривой интенсивности на ветви со стороны больших углов; на КРР за первым пиком отсутствует двойной пик. [17]
Поскольку возбужденная молекулярная орбиталь дважды вырождена ( тип еи), то следует ожидать искажения конфигурации возбужденного состояния ( эффект Яна - Тел-лера), в результате чего в результирующей полосе поглощения появится двойной пик. [18]
Двойной пик плавления при скорости нагревания 8 град / мин наблюдали кристаллов, выращенных при 50, 75 и 100 С, а одиночный пик - у ристаллов, выращенных при 25 и. На рис. 9.17 показано, как из-шняется положение высокотемпературного и низкотемпературного пи-ов плавления при изменении скорости нагревания. Высокотемператур-ый пик плавления обусловлен, наиболее вероятно, плавлением кристал-ов, усовершенствовавшихся при нагревании. Подтверждением такого бъяснения служит уменьшение температуры и величины этого пика ри увеличении скорости нагревания, увеличение температуры растворе-ия кристаллов после отжига при температурах между двумя пиками давления и-исчезновение высокотемпературного пика после химичео: ой обработки кристаллов ( разд. При нагревании кристаллов, вы - ащенных при 25 С, их совершенствование происходит практически непре-ывно, начиная с низких температур, в результате чего низкотемпера-урный пик плавления не наблюдается. Кристаллы, выращенные при 25 С, подобны по совершенству кристаллам, упорядочившимся в провесе нагревания со скоростью 8 град / мин, и поэтому низкотемпера-урный пик плавления также отсутствует на термограмме, полученной ри их нагревании с указанной скоростью. Следовательно, температура давления с нулевым производством энтропии должна быть равной 07 С или несколько ниже. При равновесной температуре плавления: 43 ( табл 8.6) наблюдаемому понижению температур у ламелярных ристаллов отвечает их поверхностная свободная энергия 30 эрг / см2, которая значительно ниже вычисленной поверхностной свободной энер-ии для кристаллов полиэтилена [ см. уравнение ( 147) гл. [19]
В дальнейшем оказалось возможным охарактеризовать состояние электронов в подобных системах 20, применив модель СЭ круговой петли. В этом случае двойной пик в видимой области был объяснен существованием двух основных состояний с различными энергиями. В первом состоянии а электронная плотность имеет максимальные значения на восьми атомах азота шестнадцатичленного кольца, содержащего 18 я-электронов, а второе Ъ - когда электронная плотность в основном сосредоточена на восьми атомах углерода этой же системы. [20]
Индексы удерживания как функция структуры и числа атомов углерода. [21] |
Один соответствует нормальному алкану и имеет наиболее высокий индекс удерживания, два других образуют двойной пик. Различие между RI н-алкана и двойным пиком возрастает с увеличением числа атомов углерода от 17 для гептаков и до 44 для ун-деканов. Обычно пик с наименьшим RI без дублета соответствует продукту, образующемуся при присоединении 3-гексильного радикала. Это справедливо только для парафинов, содержащих больше 8 атомов углерода. В случае изооктаноз два пика близко совпадают, и при меньшем числе атомов углерода наблюдается обратный порядок. [22]
Кривые плавления чистого полихлоропрена типа наирит НП или его вулканизата, полученные с помощью метода ДТА25, имеют один пик. Для систем, содержащих сажу, характерно появление двойного пика плавления, что свидетельствует о наличии в системе кристаллических структур двух типов: более упорядоченной, которая дает пик при более высокой температуре, и менее упорядоченной. При увеличении содержания наполнителя в смеси интенсивность высокотемпературного пика увеличивается, поскольку основная масса кристаллов образуется в условиях ориентации. [23]
На рис. 12, я представлен вид спектра СЩ-радикала, для которого асимметричный терм в уравнении ( 22) равен нулю. Отметим, что каждая сверхтонкая компонента имеет параллельную асимметрию и что двойной пик находится на восходящей ветви каждого сигнала. [24]
Модуль потерь тройных блок-сополимеров и смесей. [25] |
На рис. 26, а сравниваются модули потерь поли ( стирол-блок-бутадиена), поли ( стирол-блок-изопрена) и смеси этих двух полимеров. Данные для первых двух полимеров позволяют предположить, что можно экспериментально обнаружить существование двойного пика потерь, если в физической смеси образовались две мягкие фазы. [26]
Индексы удерживания как функция структуры и числа атомов углерода. [27] |
Зто означает, что для продуктов промежуточного молекулярного веса всегда существуют три изомера с одинаковым числом атомов углерода. Один соответствует нормальному алкану и имеет наиболее высокий индекс удерживания, два других образуют двойной пик. Различие между RI н-алкана и двойным пиком возрастает с увеличением числа атомов углерода от 17 для гептанов и до 44 для ун-деканов. Обычно пик с наименьшим RI без дублета соответствует продукту, образующемуся при присоединении 3-гексильного радикала. Это справедливо только для парафинов, содержащих больше 8 атомов углерода. В случае изооктанов два пика близко совпадают, и при меньшем числе атомов углерода наблюдается обратный порядок. [28]
Некоторые причины ошибок при определении радиохимической чистоты методом ТСРХ. [29] |
Очень важна также и техника нанесения вещества на хроматограмму. Меченые соединения следует наносить на пластинку в виде пятна возможно меньших размеров, чтобы избежать получения двойных пиков. На рис. 4.25 приведены примеры результатов, полученных при неправильном выборе условий хроматографирова-ния. [30]