Cтраница 2
Влияние зернистости на результаты фотометрирования. а-эмульсия панхром, ДЗ для кривых. [16] |
Ошибкой, обусловленной флуктуациями распределения зерен, можно пренебречь, если инструментальная ошибка измерения почернений превосходит флуктуационную в несколько раз. Флуктуационная ошибка незначительна, если измеряемая площадь больше 0 1 ммг. [17]
В процессе второго созревания кривая распределения зерен no - светочувствительности перемещается IB область меньГаих экспозиций, причем избирательность этой кривой, выражаемая отношением y / klgH, все время возрастает. При достижении эмульсией максимума светочувствительности кривая распределения становится наиболее избирательной, а далее с ростом плотности вуали и уменьшением контрастности избирательность снова понижается. [18]
В ряде случаев бывает полезно знать распределение зерен по размерам, особенно в системах, где происходит прерывистый рост зерен. К сожалению, эти измерения значительно более трудоемки, чем измерения среднего размера: зерен. В тонких листах, где величина зерен больше толщины листа, изучение распределения зерен по размерам является простой, хотя и трудоемкой задачей. Зная распределение зерен по размерам, можно выявить отдельные типы роста зерен: в частности, первичный, вторичный и третичный. [19]
Схемы режимов механотермических обработок ( на 1. 2. 3. 4 отжиг при температуре 600 С. / - 30 мин. 2 - 8 час. 3 - 25 час. 4 - 100 час. 5 - 25 час. при температуре 900 С-2 час. [20] |
Происходящие процессы рекристаллизации показаны в гистограммах распределения зерен по размерам при различных режимах меха, нотермических обработок. [21]
График ситового анализа футе-ровочного шлака. [22] |
Имеются также данные, что важно и распределение зерен внутри этой фракции; в настоящее время это обстоятельство изучается. [23]
Авторы [237] для связи среднего размера и распределения зерен по размерам с условиями полимеризации использовали регрессионную модель, применение которой ограничено типом СЭ и объемом реактора. [24]
Для этого строят кривые суммарного состава и распределения зерен песка по размерам, откладывая по оси ординат нарастающие весовые проценты фракций, а по оси абсцисс - диаметры частиц в логарифмическом масштабе. [25]
Горные породы неоднородны по минеральному составу, распределению зерен в их массе, пористости, степени уплотнения, трещиноватости. Неоднородность существенно влияет на поведение горных пород в процессе бурения скважин. В сочетании с анизотропией свойств неоднородность пород затрудняет выбор общих моделей и получения аналитических решений, удовлетворительно описывающих механические процессы. С целью упрощения моделей показатели механических свойств горных пород определяются различными методами, выбор которых обусловливается существенными признаками того процесса, который необходимо описать. [26]
Горные породы неоднородны по минералогическому составу, распределению зерен в массе породы, пористости и проницаемости, степени уплотненности и трещиноватости. Такая неоднородность играет весьма важную роль в процессах разрушения горной породы, их эффективности, так как неоднородность имеет большое значение при оценке их прочностных свойств. [27]
Горные породы неоднородны по минералогическому составу, распределению зерен в массе породы, пористости и проницаемости, степени уплотненности и трещиноватости. Такая неоднородность играет весьма важную роль в процессах разрушения горной породы, их эффективности, так как неоднородность имеет большое значение при оценке прочностных свойств породы. [28]
Схематическое изображение структуры низкожелатинной эмульсии илфорд Q2 ( Вагнер, Блютнер, 1965. Вернер, Ньювенхьюзен, 1967. [29] |
Вернер и Ньювенхьюзен ( 1967) подробно изучали распределение зерен AgBr в слоях Q2, комбинируя метод реплик и трансмиссионной электронной микроскопии. Они сделали вывод, что зерна AgBr распределены в несколько слоев, причем большинство зерен сосредоточено у поверхности, выступая на половину своего размера из желатиновой основы; выступающая часть зерен покрыта пленкой желатины ( 250А), что совпадает с данными Вагнера. В то же время расчеты Бурлефингера и Эвальда ( 1963) показали, что глубина проникновения ионов с энергией 17 4 кэВ и массами тяжелее / С составляет менее 250 А и они, по-видимому, не должны вызывать почернение ионно-чувствитель-ного слоя. [30]