Прочность - межатомная связь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места. Законы Мерфи (еще...)

Прочность - межатомная связь

Cтраница 1


1 Зависимость относительной силы трения пары СС14 - сталь от температуры.| Зависимость скорости износа различных металлов от скрытой теплоты испарения. [1]

Прочность межатомных связей в решетке характеризуется теплотой сублимации. Данные, характеризующие зависимость скорости износа различных материалов при полировании от скрытой теплоты испарения ( рис. 22), отражают хорошую корреляцию высокой величины энергии испарения и низкой скорости полирования. Эта зависимость экспериментально показывает влияние на процесс трения силы межатомных связей в кристалличе-ской решетке.  [2]

Прочность межатомных связей, отвечающая в конечном счете за прочность стекла, коррелируется и с химической стойкостью стеклянных волокон различного состава: наименьшей химической стойкостью и наибольшими потерями прочности при воздействии влаги обладают волокна из силиката натрия, а наибольшей - кварцевые и алюмоборосиликатные волокна.  [3]

4 Влияние межъядерного расстояния на прочность связей. [4]

Влияние на прочность межатомной связи других факторов рассматривается ниже.  [5]

Значительное снижение прочности межатомной связи наблюдается при переходе от элементов подгруппы IB к элементам подгруппы ПВ.  [6]

Важной характеристикой прочности межатомных связей является теплота образования вещества.  [7]

Значительное снижение прочности межатомной связи наблюдается при переходе от элементов подгруппы IB к элементам подгруппы II В.  [8]

Полагают, что прочность межатомных связей в решетках отдельных фаз этих сплавов ( в твердом медном растворе и указанных химических соединениях) значительно сохраняется и при повышенных температурах.  [9]

Теплота образования, характеризующая прочность межатомных связей, имеет наибольшее значение у сульфидов А В 1 и падает от алюминия к индию и от сульфидов к теллуридам. Эта же закономерность наблюдается и для температур плавления.  [10]

Теплота образования, характеризующая прочность межатомных связей, имеет наибольшее значение у сульфидов A Bj1 и падает от алюминия к индию и от сульфидов к теллуридам. Эта же закономерность наблюдается и для температур плавления.  [11]

12 Время до разрушения трубчатых образцов из монолегированных сталей при температуре 6ОО - а - аэ 9 кГ / мм2, б-аэ 7 5 кГ / мм, в - аэ 6 кГ / мм. Цифры над столбиками - время до разрушения в ч. 1ООО - образец не разрушился в течение 1000 ч и снят с испытаний. З0. и 50 -время испытаний в минутах. [12]

Стойкость карбидов определяется прочностью межатомных связей в их решетке. Однако наличие железной основы в металле оказывает существенное влияние на стойкость карбидных составляющих. Поэтому известные физические и термодинамические характеристики изолированных карбидов могут быть использованы для лцеь, водородоустойчивости стали только в первом приближении.  [13]

Термическая стабильность циана обусловлена прочностью межатомных связей в нем. В молекуле циана центральные атомы углерода линейной молекулы находятся в состоянии sp - гибридизации и образуют по три связи: одну с другим атомом углерода и две с атомом азота. При этом у всех атомов остается по одному / э-электрону, которые образуют делокализованные яр.  [14]

Термическая стабильность циана обусловлена прочностью межатомных связей в нем. В молекуле циана центральные атомы углерода линейной молекулы находятся в состоянии sp - гибридизации и образуют по три связи: одну с другим атомом углерода и две с атомом азота.  [15]



Страницы:      1    2    3    4