Cтраница 1
Рентгенострук-турный анализ показывает, что при отжиге тип кристаллической решетки полимера не изменяется, изменяется только степень ориентации. Таким образом, можно заключить, что самопроизвольное удлинение полимера, деформированного в ААС, не связано с его полиморфными превращениями. [1]
Зависимость прочности ПА волокон от температуры вытягивания. [2] |
Рентгенострук-турный анализ свидетельствует о том, что до высокотемпературной вытяжки волокна имеют аморфную или аморфно-кристаллическую структуру. Ориентация при повышенных температурах приводит к резкой кристаллизации волокон, причем для макромолекул с меньшей кинетической подвижностью характерна более сильная дефектность в поперечном направлении. Предполагают, что сильная дефектность в поперечном направлении у жесткоцепных полиамидов обусловлена релаксационным механизмом структурообразования при ориентации в высокотемпературном поле. [3]
Рентгенострук-турный анализ [ 70] амида ММПФК с ( S) - фенилэтиламином показал, что в кристаллическом состоянии водород при карбинильном атоме углерода и карбониламидной группы почти заслоняют водородную связь между NH - и ОМе-группами. [4]
Рентгенострук-турный анализ комплексных соединений обнаруживает, что лиганды во внутренней сфере комплекса могут располагаться в пространстве неодинаковым образом. [5]
Рентгенострук-турным анализом доказано, что и в твердом состоянии А. [6]
Зависимость логарифма константы ассоциации ( н - С3Н7 4М Вг - от 1 / е при 25 С в различных растворителях [ ПО ]. [7] |
Результаты рентгенострук-турного анализа показывают [111], что структура кристалла ( н - СзН7) 4 NBr принадлежит к тетрагональной сингонии, в элементарной кристаллической ячейке содержится две молекулы соли; параметры решетки а 8 24 0 01 А и с 10 42 0 01 А. [8]
Результаты рентгенострук-турного анализа поверхностных слоев показали некоторое расширение линий, что свидетельствует об анизотропии свойств структуры за счет появления кристаллической текстуры мартенсита. [9]
Период идентичности и элементы симметрии кристаллической цени иоливинилхлорида по Кримму и Лянгу. [10] |
Из данных рентгенострук-турного анализа следует, что молекулярные цепи поливинилхлорида образуют плоские зигзаги. Элементарная ячейка включает две мономерные единицы ( полимеризация голова к хвосту), причем атомы хлора расположены поочередно по обе стороны цепи. [11]
Из различных методов рентгенострук-турного анализа наибольшее применение для исследования металлов и их сплавов нашли метод порошков и метод обратной съемки, поскольку металлы и сплавы представляют собой поликристаллы. [12]
Рентгенограммы для различных целей рентгенострук-турного анализа получают в различных рентгеновских камерах. Многие из этих камер с успехом могут быть применены пр и получении рентгенограмм, используемых для анализа текстур. [13]
Кроме того, благодаря рентгенострук-турному анализу были идентифицированы активные центры многих ферментов. Активный центр часто представляет собой щель ( или углубление) на поверхности молекулы фермента; по своей форме эта щель оказывается комплементарной входящей в нее молекуле субстрата. У одних ферментов активные центры выстланы петлями полипептидных цепей, находящихся в р-конформации, а у других они имеют форму кармана, внутреннюю поверхность которого образуют аминокислотные остатки с заряженными полярными группами. [14]
Кристаллическая решетка. [15] |