Cтраница 1
Пуарье издана в кембриджской серии книг по наукам о. В настоящее время проблемы физического материаловедения в применении к минералам и горным породам находятся в центре внимания специалистов по физике Земли, планет и спутников. Чтобы построить эволюционную модель планетного тела, необходимо знать законы, управляющие течением минералов, льдов и горных пород - основных материалов, из которых построены недра Земли, планет и их спутников. При этом важно выяснить именно физический механизм, который приводит к искомому феноменологическому уравнению, так как требуется вскрыть зависимость эффективной вязкости от давления, температуры и касательных напряжений. Это позволяет экстраполировать лабораторные данные к условиям, господствующим в недрах планетных тел. [1]
Пуарье Ж Высокотемпературная пластичность кристаллических тел. [2]
Синий Пуарье СВЧ, см. Метиловый синий. [3]
Тогда после линеаризации уравнение ( 62) приводит к интегральному уравнению ( 76) Кирквуда и Пуарье для. [4]
В противоположность этим моделям, в которых внутреннее напряжение не ослаблено и не уменьшается в процессе ползучести, Пуарье [293] предложил микроскопическую модель, где полная деформация превращения ( изменение формы и объема) релаксирует и сопровождается возникновением дополнительных дислокаций, которые могут передвигаться под действием приложенного напряжения и давать добавочную скорость ползучести. В модели не предполагается, что высокотемпературная ползучесть мала, и учитывается кинетика фазового перехода. [5]
В противоположность работам, которые мы рассматривали до сих пор и которые посвящены теориям радиальной функции распределения, Майер [19], Пуарье [31] и Хага [20] исходили непосредственно из конфигурационного интеграла. [6]
Специальная глава в книге посвящена влиянию гидростатического давления на пластическую деформацию. Эта глава, как и весь труд Пуарье, написана сжато и физично. [7]
![]() |
Эксперименты по аолзучестн монокристаллов оливина. [8] |
Несмотря на всю свою привлекательность, техника декорирования не позволяет определить векторы Бюргерса дислокаций, и иногда в результате ее применения могут возникать не вполне обоснованные гипотезы. На основании данных наблюдений прямых винтовых дислокаций [100] в электронном микроскопе [283] и декорирования [102] Пуарье и Вергобби [298] исследовали возможность их диссоциации одновременно на нескольких плоскостях ( как это происходит в о. [9]
Несмотря на усилия многих выдающихся ученых всех стран, начиная с М. В. Ломоносова, прогресс в этой области физической химии весьма медленный. Эти теории подробно охарактеризованы в обзорах Фалькенгагена и Кельбга [1], А. Е. Глаубермана [2], Пуарье [3], К. П. Мищенко [4], С. В. Горбачева [5], Фридмана [6], Ковингтона и Пру [7], Г. А. Мартынова [67] и других авто ров, и мы не будем останавливаться на их содержании. Отметим только, что все попытки исследователей не достигли поставленной цели и до сего времени законченная количественная теория концентрированных растворов электролитов еще не создана. Это объясняется в какой-то мере тем, что выведенные формулы не удовлетворяют некоторым общим требованиям, вытекающим из термодинамики и современных представлений о природе растворов электролитов. [10]
Эти результаты находятся в хорошем согласии с теорией Гринвуда и Джонсона. Тем не менее оказывается, что рассчитанное внутреннее напряжение несколько меньше, чем предел текучести механически более слабой фазы. Это позволяет предполагать, что термоактивированная ползучесть существенна в процессе пластичности превращения. Замора и Пуарье [401] исследовали пластичность пре - вращения кобальта при переходе е-р ( 417 С) в процессе сжатия при постоянной скорости деформации. [11]
Этот индикатор представляет собой фиолетовую, кристаллическую р-диметиланилиназобензол-р-сульфоновую кислоту или ее желтую, легко растворимую в воде натриевую соль. Последняя продается иногда в смеси с декстрином; такой препарат не дает прозрачного раствора и потому негоден. Фиолетовую свободную кислоту фальсифицировать не легко и ее следует предпочитать. Натриевая соль продавалась в течение некоторого времени, как настоящая краска под названием оранжевая Пуарье № 3, а затем - под названием гелиантина. [12]
Цветные и флуоресцентные реакции служат наиболее распространенным способом проявления веществ, разделенных на хроматограмме. Реакции, применяемые для отдельных групп веществ, будут описаны в специальной части книги. Мы считаем уместным дополнить классификацию по характеру разделяемых веществ кратким обзором принципов реакций, не претендуя при этом на полноту изложения. Главным образом мы хотим указать на различные возможности, особенно если необходимо проявлять вещества, до настоящего времени но подвергавшиеся анализу с помощью хроматографии на бумаге. Более подробные сведения можно найти в монографиях Файгля или Пезэ и Пуарье. [13]
Как это вытекает из интервала перехода, эта краска изменяется уже от самых слабых кислот, к которым все другие индикаторы нечувствительны. Бура, которая по всем другим индикаторам имеет щелочную реакцию, на этот индикатор реагирует как кислота, и кислая реакция прекращается только после полной нейтрализации борной кислоты. Также реагируют и одноосновные соли фосфорной кислоты, щелочные на лакмус и метилоранж, нейтральные на фенолфталеин, а на этот индикатор кислые; здесь переход окраски наступает при полном насыщении фосфорной кислоты. Мышьяковая кислота ведет себя аналогично фосфорной. Лучше всего индикатор пригоден для работы с растворами в абсолютном спирту. Применяемый спирт при испытании с Голубой Пуарье должен быть нейтральным. [14]