Cтраница 2
Для изучения атомно-кристаллического строения применяют рентгенострук-турный анализ. Он основан на дифракции рентгеновских лучей с очень малой длиной волны ( 0 02 - 0 2 нм) рядами атомов в кристаллическом теле, Для этой цели, кроме рентгеновских лучей, используют электроны и нейтроны, которые также дают дифракционные картины при взаимодействии с ионами ( атомами) кристалла. [16]
Кристаллическая решетка. [17] |
Для изучения атомно-кристаллического строения применяют рентгенострук-турный анализ. Он основан на дифракции рентгеновских лучей с очень малой длиной волны ( 0 02 - 0 2 им) рядами атомов в кристаллическом теле. Для этой цели, кроме рентгеновских лучей, используют электроны и нейтроны, которые также дают дифракционные картины при взаимодействии с ионами ( атомами) кристалла. [18]
Изучение строения молекулы гемоглобина методом рентгенострук-турного анализа было проведено Перутцем с сотрудниками [57] на примере оксигемоглобииа лошади. [19]
При работе с аппаратами для рентгенострук-турного анализа имеется опасность поражения работающих электрическим током и ионизирующим излучением. Защита от поражения электрическим током обеспечивается защитными ограждениями и системой блокировок. Однако следует иметь в виду, что блокировочные устройства ( дверцы и пр. [20]
Гипотетические модели асфальтеновых мо. [21] |
На основании данных ПМР-спектрометрии и рентгенострук-турного анализа авторы работы [102] предположили, что единичные структурные звенья молекулы асфальтенов являются слоями, которые образуют кристаллоподобные пачечные структуры. [22]
Исследование аморфных материалов с помощью рентгенострук-турного анализа электронографически и нейтронографически является довольно трудной задачей. По электронограммам и нейтро-нограммам не удается различить аморфные и высокодисперсные ( с размером зерна менее 20 А) структуры, поскольку в обоих случаях наблюдается диффузное гало. Проведенные [7, 8] детальные исследования пленок, осажденных на холодную подложку, показали, что их структура аморфна. Но если учесть, что измерения интенсивности электронограмм очень неточны, то эти результаты нельзя признать однозначными. Веским доводом в пользу аморфной структуры служит наблюдаемая в опытах быстрая рекристаллизация при определенных температурах. В случае высокодисперсных или мелкозернистых структур не должно наблюдаться таких скачков. [23]
Большие надежды возлагают на метод рентгенострук-турного анализа. В ближайшее время следует ожидать первых результатов по определению полной пространственной структуры белка ( репрессора или РНК-полимеразы), связанного с узнаваемым им участком ДНК. [24]
Электронной микрофотографией, а также рентгенострук-турным анализом установлено, что большинство смазок имеет волокнистую структуру. Некоторые вещества ( вода и др.), называемые стабилизаторами, повышают прочность коллоидной структуры. [25]
Физическое строение целлюлозы очень сложно; рентгенострук-турный анализ показывает, что она обладает определенной кристалличностью. Это указывает на то, что длинные цепи молекул расположены в определенном порядке и, вероятно, параллельно одна другой. Цепеобразные молекулы обладают очень высокой полярностью, и поэтому можно предположить, что между ними действуют значительные силы вторичных валентностей. Эти силы обусловливают наличие у молекул склонности соединяться в упорядоченные пучки ( известные под названием мицелл), образующие кристаллическую решетку. Мицеллы по размерам субмикроскопичны, но они соединяются в большие пучки - фибрилы, которые образуют тонкую структуру целлюлозных волокон. [26]
Физическое строение целлюлозы очень сложно; рентгенострук-турный анализ показывает, что она обладает определенной кристалличностью. Это указывает на то, что длинные цепи молекул расположены в определенном порядке и, вероятно, параллельно одна другой. Цепеобразные молекулы обладают очень высокой полярностью, и поэтому можно предположить, что между ними действуют значительные силы вторичных валентностей. Эти силы обусловливают наличие у молекул склонности соединяться в упорядоченные пучки ( известные под названием мицелл), образующие кристаллическую решетку. Мицеллы по размерам субмикроскопичны, но они соединяются в большие пучки - фибрилы, которые образуют тонкую структуру целлюлозных волокон. [27]
Определение межатомных расстояний в диборане методом рентгенострук-турного анализа [40] приводит к тому же значению для атомов бора 1 776 0 01 А, но расстояния В - Н оказываются короче на 0 1 А. [28]
Плотность кристаллитов, рассчитанная по данным рентгенострук-турного анализа, равна 1 30 г. мл, т, е, на 8 % больше плотности полимера, определенной экспериментально и равной 1 20 г.мл. Разность между рассчитанной плотностью кристаллитов и макроскопической ( в поверхностном слое) плотностью для поликапроамида и гидрати-рованной целлюлозы составляет меньшую величину и равна 6 и 5 %, соответственно; это приводит к предположению, что в аморфных областях макромолекулы упакованы менее плотно. [29]
Эти результаты хорошо согласуются с данными рентгенострук-турного анализа, согласно которым ионы кальция при обмене сначала, избирательно занимают места I. В спектрах цеолитов CoY и NiY полоса, чувствительная к присутствию катионов, появляется уже при низких степенях обмена. Возможно также, что при адсорбции СО эти катионы перемещаются из недоступных для адсорбата мест в доступные участки структуры. [30]