Cтраница 2
Применение электронного микроскопа открывает новые возможности при изучении тончайших структур. Особенно много он может дать в области коллоидных систем. Это связано с тем, что разрешающая способность указанного прибора охватывает именно коллоидную степень дисперсности вещества. [16]
Применение электронного микроскопа для исследования высокомолекулярных соединений находится еще в стадии отдельных начальных поисков. Однако в будущем электронная микроскопия безусловно станет ценным подспорьем в деле изучения структуры искусственных смол и волокнистых материалов. [17]
Применение электронного микроскопа позволит более детально установить связь между структурой пигментов и их свойствами. [18]
Применение электронного микроскопа позволяет получить весьма полноценнее представление о микроструктуре поверхности. [19]
Однако применение электронного микроскопа для количественных измерений связано с большой затратой времени и при массовых измерениях практически невозможно. [20]
До применения электронного микроскопа не было известно, что элементарные частицы цинковых белил представляют собой ерши, способ - - ные при вдыхании вызывать тяжелые заболевания. [21]
Области применения электронного микроскопа расширяются с каждым годом. [22]
Благодаря применению электронного микроскопа в последние годы достигнут существенный прогресс в развитии, взглядов на зародышеобразование при рекристаллизации. [23]
При применении электронного микроскопа для измерения потерь энергии разрешающая способность для исследуемого участка образца составляет около 10 нм. Если в получении изображения участвуют электроны, претерпевшие определенную потерю энергии в образце, можно сделать выводы и о самом образце, главным образом о его однородности. [24]
Как обнаружено применением электронного микроскопа, золото входит в состав пирита в виде самостоятельных зернышек субмикроскопического размера, которые могут быть извлечены лишь химической обработкой. [25]
Исследования с применением электронного микроскопа показали, что при вводе полимеров около 2 % при температуре 160 - 180 С, т.е. при температуре плавления полимера ( например, смеси АПП и ИПП) последний практически растворяется маслами, содержащимися в битумах. [26]
Таким образом, применение электронного микроскопа позволило установить, что активные угли, целлюлозные фильтры и пористые стекла обладают сходной губчатой структурой, несмотря на различие в размерах пор, образующих эту структуру. Для дальнейшего углубления представлений в этом вопросе, вероятно, следует, идти по пути изучения генезиса таких тел и проведения комплексных исследований с привлечением различных методов. [27]
![]() |
Микрофотографии продуктов гидратации портландского цемента при различных увеличениях. [28] |
Таким образом, применение электронного микроскопа чрезвычайно расширило наши представления о процессе гидратации и твердения портландского цемента. Можно считать, что мы подходим к окончательному формулированию основных положений-теорий твердения портландского цемента. Несомненно, что кристаллические продукты гидратации и поверхностные силы сцепления бесчисленных кристалликов играют наиболее существенную роль в создании механической прочности. [29]
Следующее важное ограничение в применении электронного микроскопа в качестве электронографа состоит в меньшей точности определения межплоскостных расстояний из-за неконтролируемых изменений режима работы линз, расположенных между объектом и фотокамерой. Эти ограничения снимаются, если микроскоп имеет специальный кри-сталлодержатель, который устанавливают в специально предусмотренном месте колонны, и дифракционную картину получают при выключенных линзах проекционной системы. [30]