Электронографический анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Электронографический анализ

Cтраница 3


Во всех рассмотренных теориях не учитывается возможность образования в первичной стадии окисления недостроенных кристаллических окисных систем. Электронографический анализ в ряде случаев устанавливает даже для завершивших свой рост предельных окисных пленок аморфную структуру.  [31]

32 Моментальная фотография пламени ( а в трубе в его схема ( б. [32]

Электронографический анализ сажевого жгута, выполненный в лаборатории П. А. Тес-нера во ВНИИгаз, показал типичную ацетиленовую сажу. Образование, устойчивость сажевого жгута и необычная тенденция продуктов реакции - в данном случае сажи-к резкой коагуляции сразу за зоной реакции пока остаются неясными.  [33]

С помощью электронографии удается непосредственно определить геометрическое строение молекулы, положение отдельных атомов, междуатомные расстояния. При электронографическом анализе некоторых смазок на металлических поверхностях было установлено определенное соответствие между строением слоя смазки и смазывающим действием.  [34]

Установлено, что в зависимости от условий осаждения состав получаемой пленки может меняться от чистого молибдена до карбидов молибдена различной модификации. На основании электронографического анализа установлено [ 4Г) 5 ], что при облучении электронами подложки с температурой от нуля до 300 С в присутствии ларов гексакарбопила молибдена образуются пленки карбида молибдена кубической структуры. Отмечается, что при нагревании в вакууме 2 - К) 6 мм рт. ст. до температуры 650J С и выше из пленок МоС кубической структуры образуются пленки МоаС гексагональной структуры. Авторы считают, что пленки карбида молибдена кубической структуры па подложках с температурой пи / ко 400 С в настоящее время могут быть получены только методом непосредственного разложения электронным лучом.  [35]

36 Бруски, вырезанные из кристаллов каменной соли. [36]

Рентгеноструктурный анализ служит основным методом изучения строения твердых тел. В некоторых случаях используют дифракцию электронов ( электронографический анализ), а также нейтронов. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа изучено строение десятков тысяч неорганических и органических веществ, имеющих практическое и научное значение.  [37]

Рентгеноструктурный анализ служит основным методом изучения строения твердых тел. В некоторых случаях используют дифракцию электронов ( электронографический анализ), а также нейтронов. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа изучено строение десятков тысяч неорганических и органических веществ, имеющих практическое и научное значение. Благодаря применению методов рентгеноструктурного анализа устанавливается молекулярное строение наследственного вещества живых организмов.  [38]

Рептгеноструктурный анализ служит основным методом изучения строения твердых тел. В некоторых случаях используют дифракцию электронов ( электронографический анализ), а также нейтронов. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа изучено строение десятков тысяч неорганических и органических веществ, имеющих практическое и научное значение. Благодаря применению методов рентгеноструктурного анализа устанавливается молекулярное строение наследственного вещества живых организмов.  [39]

40 Бруски, вырезанные из кристаллов каменной соли. а-а направлении, перпендикулярном граням куба. б-в направлении диагонали одной из. [40]

Рентгеноструктурный анализ служит основным методом изучения строения твердых тел. В некоторых случаях используют дифракцию электронов ( электронографический анализ), а также нейтронов. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа изучено строение десятков тысяч веществ, имеющих практическое и научное значение.  [41]

Рсптгсноструктурный анализ служит основным методом изучения строения твердых тел. В некоторых случаях используют дифракцию электронов ( электронографический анализ), а также нейтронов. В настоящее время методами рентгеноструктурного анализа изучено строение десятков тысяч неорганических и органических веществ, имеющих практическое и научное значение.  [42]

При смещении потенциала активного титана от стационарного значения в положительную сторону до потенциала У скорость анодного растворения титана в неокислительной кислоте возрастает вследствие облегчения протекания анодного процесса. На поверхности титана после коррозии его в этой области потенциалов электронографическим анализом обнаруживается гидрид титана.  [43]

Сравнительно просто можно идентифицировать характер связи в случае органических соединений, у которых расстояния между соседними С-ато-мами отличаются друг от друга на измеримые величины в зависимости от того, образуют ли данные атомы С - С простую, двойную, тройную или смешанную связь. Если и в других случаях пользоваться для определения типа связи результатами рентгеновского или электронографического анализа, то, как это показано в соответствующей работе Брилля, Гримма, Германна и Петерса, для этого требуются особая экспериментальная проверка и математическая обработка.  [44]

Для этого часто используют электронные вычислительные машины. Природу фаз, а также фазовый состав сплавов определяют с помощью рентгеноструктурного анализа, электронографического анализа. Ма-зинга о числе фаз в соприкасающихся фазовых областях, согласно к-ро-му непосредственно граничить в диаграмме могут лишь области, где число фаз отличается на единицу.  [45]



Страницы:      1    2    3    4