Cтраница 4
Это сходство означает, что кривые накопления квантов света отражают в своеобразной форме кинетику разрыва межатомных связей и накопление молекулярных продуктов разрушения в напряженных полимерах. [46]
Основным итогом данной главы, по нашему мнению, следует считать результаты экспериментального обнаружения разрывов межатомных связей в полимерах и начало изучения кинетики накопления этих разрывов. [47]
![]() |
Увеличение выхода кокса с замедлением нагревания. [48] |
Внутри ядер, возникших в результате местного уплотнения молекулярной структуры, почти не происходит разрыва межатомных связей. Связи разрываются преимущественно на периферии ядер и в их бахроме, которая постепенно разрушается и удаляется в виде летучих продуктов разложения. При температуре выше 1000 С кокс практически целиком состоит из карбо-идных частиц. Поэтому коксы, полученные из разнообразных органических веществ, имеют однообразную молекулярную структуру. Тем не менее коксы различного происхождения могут иметь неодинаковые свойства, что обусловлено не малыми вариациями в молекулярной структуре, а более значительными различиями в дисперсной структуре. Дисперсная же структура коксов в значительной степени зависит от молекулярной структуры исходного материала. [49]
Итак, рассмотренные выше три метода можно считать основными и наиболее прямыми методами для изучения разрывов межатомных связей. [50]
При этом изменяется пространственная конфигурация молекулы белка, но не происходит ни образования, ни разрыва первичных межатомных связей. Весьма вероятно, что всякое взаимодействие белка с поверхностноактивным веществом влечет за собой его денатурацию в той или иной степени. [51]
Однако полученные результаты стимулируют переход к иному виду исследования - активному, когда, целенаправленно осуществляя разрывы межатомных связей в полимере, можно следить за влиянием задаваемых разрывов на деформирование полимера. [52]
Приведенная энергетическая оценка для процесса сублимации показывает, как составляется баланс энергии макропроцесса, набирающейся из энергии разрыва одиночных межатомных связей. При этом мы не хотели бы создавать впечатления о сводимости процесса разрушения металлов именно к испарению атомов на том основании, что энергии этих процессов оказались близкими друг другу. Разумеется, и такой процесс возможен: настоящее испарение атомов из устья трещин, рост трещин за счет этого и разрушение металла. Но, естественно, могут быть иные процессы, энергия которых совпадает с сублимационной в силу того, что их элементарные акты состоят из разрыва близкого числа межатомных связей. Обратимся к одному из таких процессов, который представляется нам достаточно правдоподобным. [53]
В микромасштабе это означает, что взаимодействие с адсорбционно-активными атомами ( или молекулами) помогает перестройке и разрыву межатомных связей в твердом материале. Разнообразные дефекты структуры реального твердого тела как существовавшие ранее, так и образующиеся в ходе деформации играют при этом исключительно важную роль. Именно они обусловливают в конечном итоге формирование трещин разрушения и вместе с тем, обладая избыточной свободной энергией, могут интенсивно адсорбировать инородные атомы и служить своеобразными каналами, которые позволяют этим атомам проникать в объем тела, к развивающимся внутри него новым зародышевым поверхностям. [54]
Локализация отрицательного заряда на берегах и у вершины идеально острой зародышевой микротрещины значительно облегчает и энергетически благоприятствует разрыву максимально напряженных межатомных связей в кристаллической решетке металла. [55]