Cтраница 2
Рассмотренные представления приводят к следующему. Выделение твердой фазы эмульсии ведет к образованию сферических частиц, поверхность которых была бы электрически нейтральна в отсутствие избытка ионов Вг - или Ag, вызывающих наличие дзета-лотенциала и в отсутствие желатины. В дальнейшем на этих сферических частицах появляется огранка и происходит их так называемая поликристаллизация. Большей нейтральности поверхности сферических зерен будет способствовать появление в первую очередь нейтральных граней, которыми у хлорида и бромида серебра являются кубические грани. [16]
![]() |
Сопротивление сдвигу ( в МПа. [17] |
Рассмотренные представления о возможности повышения адгезионной способности субстратов имеют общий характер. [18]
![]() |
Спектр поглощения 1 02, фотохимически окрашенной лшшановской AgBr-эмульсии О. [19] |
Рассмотренные представления позволяют сделать некоторые выводы о природе фотографической чувствительности. [20]
Рассмотренные представления о строении полимеров и фазовых состояниях позволяют понять природу упругопластических свойств. [21]
Рассмотренные представления о строении полимеров и фазовых состояниях позволяют понять природу упругопласти-ческих свойств. [22]
Рассмотренное представление ( A, S) полугруппы S называют также правым представлением. [23]
Рассмотренные представления в значительно большей степени, чем другие, подкрепляют теорию сиботаксических групп, которая, по-видимому, может рассматриваться как теория, наиболее пригодная для объяснения поведения и свойств силикатных расплавов. [24]
Рассмотренные представления легко распространить на многокомпонентные смеси. Если закон Рауля применим, то можно использовать уравнение ( 8) с соответствующими значениями xt) и К. [26]
Рассмотренные представления легли в основу настоящего исследования и были использованы при оценке влияния на склонность стали к коррозионному растрескиванию концентрации активатора в растворе и температуры испытаний. [27]
![]() |
Сигналы в отдельных элементах функциональной схемы импульсной системы. [28] |
Рассмотренное представление импульсного элемента оказывается весьма удобным с точки зрения анализа импульсных систем. [29]
Совокупность рассмотренных представлений учитывают при разработке конкретных методик комплексонометриче-ского определения металлов. В реальных системах механизм процессов комплексообразования может существенно усложняться за счет присутствия в растворах полиядерных форм металлов, гидролиза ионов металла, протонирования лигандов, образования полимерных и смешанных форм, а также различных внешнесферных комплексов. Слабую изученность совокупности этих сложных процессов на практике преодолевают тщательным подбором условий осуществления реакций при отработке соответствующих методик. [30]