Cтраница 1
Применение рентгеноструктур-ного анализа и электронного микроскопа при исследовании металлов и сплавов позволило определить, что реальные кристаллы отличаются многими неправильностями строения и значительно отличаются от описанных выше идеальных ( фиг. [1]
Данные рентгеноструктур-ного анализа [86] указывают на то, что соединение находится в антипараллельной вытянутой форме. [2]
Для локального рентгеноструктур-ного анализа применяют установки с острофокусной рентгеновской трубкой. Разрешающая способность при этом повышается до 40 - 50 мкм. [3]
Результаты рентгеноструктур-ного анализа кристаллической части полигексаметиленадипамида показывают образование водородных связей каждым атомом азота и карбонильного кислорода с соседней молекулой. Точка стеклования представляет у этих полимеров, по-видимому, ту температуру, при которой части цепи получают достаточную подвижность для облегчения переноса протонов. [4]
Согласно данным рентгеноструктур-ного анализа надмолекулярная структура асфальтенов состоит из 5 - 6 слоев полйядерных двухмерных пластин общей толщиной 1 6 - 2 0 нм. Размеры надмолекулярных структур, определенные рентгенографически, имеют заниженные значения по сравнению с таковыми, найденными электрономикроскопически, что, вероятно, связано с включением при определении размеров по электронным микрофотографиям алифатической части молекул, в то время как рентгеновские лучи рассеиваются только упорядоченной частью или ядром молекулы. [5]
Кривые нагрузка - удлинение для волокна саран при разной степени разложения ( цифры на прямых на стадии карбонизации. [6] |
По данным рентгеноструктур-ного анализа, плоскости кристаллитов ориентированы вдоль оси волокна. [7]
По данным рентгеноструктур-ного анализа, по-видимому, наиболее экономична ( с наименьшей потенциальной энергией) упаковка молекул в форме стержня. Однако в высоковязких расплавах глицеридов возможно изгибание и перепуты-вание кислотных цепей, а с понижением температуры - образование сложных клубков молекул, которые распадаются лишь при повышении температуры до определенной точки. [8]
С помощью дифференциально-термического и рентгеноструктур-ного анализа зафиксировано образование в качестве первичной кристаллической фазы ( нагрев до 900 С) алюмотитаната Mg и одновременно клиноэнстатита, шпинели или сапфирина. [9]
Подготовка образцов для рентгеноструктур-ного анализа в общем случае состоит в том, чтобы придать им оптимальные для данного вида съемки размеры и форму, не нарушая структурного состояния. При подготовке шлифов необходимо удалить поверхностный слой ( обычно 0 1 - 0 2 мм), искаженный механической обработкой. [10]
Так что искусство рентгеноструктур-ного анализа включает в себя еще и умение выращивать кристаллы. Иногда от анализа приходится отказываться только потому, что вещество не хочет образовать хороший кристалл. [11]
Детальные исследования методами рентгеноструктур-ного анализа и ИК-спектроскопии препаратов целлюлозы различного происхождения, а также препаратов, подвергнутых некоторым обработкам, позволили сделать вывод, что целлюлоза может находиться в различных структурных ( кристаллических) модификациях. [12]
Созданы установки для локального рентгеноструктур-ного анализа с использованием острофокусной рентгеновской трубки. Применительно к исследованию структуры и свойств паяных соединений, учитывая особенности геометрии паяных швов, рентгено-структурный анализ имеет невысокую чувствительность и точность. [13]
Еще до разработки метода рентгеноструктур-ного анализа было известно, что молекула [ Pt ( NH3) 2Cl2 ] имеет структуру квадрата. [14]
Отражение рентгеновских лучей от плоскостей кристалла под углом Брэгга. [15] |