Cтраница 3
Глава механическая обработка жидкостей значительно сокращена за счет исключения из нее вопросов, рассматривающих предельные концентрации суспензий и осадков с точки зрения пространственного расположения частиц. Изложение этой части теории фильтрации связано с применением основ сферической тригонометрии, отсутствие которой в учебных планах химико-технологических институтов делало весь этот раздел недоступным для большинства читателей. [31]
Коренные различия в свойствах аморфных и кристаллических тел, даже когда они имеют один и тот же химический состав, обусловлены характером пространственного расположения частиц. Рентгеноструктурный анализ позволил установить, что строение кристаллов характеризуется периодичностью расположения частиц во всех трех измерениях. [32]
Изображение на фотопленке - рентгенограмма - по сути дела представляет собой своеобразную проекцию элементов кристаллической решетки на фотопленку. По положению пятен на рентгенограмме устанавливают пространственное расположение частиц в кристалле. Расшифровка рентгенограмм позволяет определить параметры кристаллической решетки, межъядерные расстояния и эффективные радиусы образующих кристалл частиц. [33]
Рентгенограмма, по сути дела, представляет собой своеобразную проекцию элементов кристаллической решетки на фотопластинку. По положению пятен на рентгенограмме устанавливают пространственное расположение частиц в кристалле. Расшифровка рентгенограмм позволяет определить параметры кристаллической решетки, межъядерные расстояния и эффективные радиусы образующих кристалл частиц. Приведенная на рис. 124 рентгенограмма соответствует кристаллу a - ZnS ( рис. 124, б), исследованному перпендикулярно грани куба. [34]
Для всестороннего изучения строения кристаллов используются несколько дисциплин. Геометрическая характеристика структур, позволяющая представить пространственное расположение частиц, осуществляется на основе теории симметрии. [35]
Закон постоянства междугранных углов ( разные формы кристаллов гипса одной и той же модификации. [36] |
Для всестороннего изучения строения кристаллов используется несколько дисциплин. Геометрическая характеристика структур, позволяющая представить пространственное расположение частиц, осуществляется на основе теории симметрии. [37]
Рентгенограмма и структура кристалла a - ZnS. а - рентгенограмма. б - кристаллическая решетка.| Рентгенограммы алмаза ( а и графита ( б. [38] |
Изображение на фотопленке носит название рентгенограммы; по сути дела она представляет собой своеобразную проекцию элементов кристаллической решетки на фотопленку. По положению пятен на рентгенограмме устанавливают пространственное расположение частиц в кристалле. [39]
Природные минералы находятся в основном в твердом состоянии и имеют преимущественно кристаллическое строение с закономерным расположением частиц ( ионов, атомов, молекул) в пространстве. Реже они встречаются в виде аморфных веществ с беспорядочным пространственным расположением частиц. [40]
Схема построения структуры кристалла из элементарных ячеек [ IMAGE ] Схема, поясняющая причину анизотропии кристалла. [41] |
Изучение анизотропии кристаллов дает ценные сведения об их внутреннем строении и характере связей. Проявление веществом анизотропии доказывает, что его структура представлена правильным пространственным расположением частиц. [42]
Если победу одерживает последняя, то вещество вынуждено пребывать в газообразном состоянии. В твердом же теле силы связи настолько велики, что вещество сохраняет относительное пространственное расположение частиц, а следовательно, и свою форму. Жидкости занимают промежуточное положение между твердыми телами и газами. Благодаря этому жидкости не имеют собственной формы и способны течь. [43]
Поэтому повышение подвижности частиц в стекле при нагревании вызывает его кристаллизацию. Процесс же перехода из жидкого состояния в стеклообразное и наоборот не сопровождается существенными изменениями в характере пространственного расположения частиц, и резкого скачкообразного изменения свойств при этом не происходит. Все стеклообразные вещества независимо от их химического состава обладают целым рядом общих свойств. [44]
В настоящее время применяют два типа противоточных ионитных фильтров. В первом типе ( рис. 5.9) используется принцип гидравлически зажатой загрузки, предложенный МО ЦКТИ. При этом обеспечивается сохранение благоприятного пространственного расположения частиц ионита после его регенерации. При этом корпус второй ступени инирова-ния имеет меньший диаметр и крепится на корпусе первой ступени. Во второй ступени объем ионита составляет 25 - 30 % суммарной загрузки в обеих ступенях. [45]