Cтраница 1
Статистическое распределение атомов, свойственное высоким температурам, часто можно стабилизировать при комнатной температуре путем закалки. [1]
Статистическое распределение атомов Zn ( Cd) и Sn в катионной подрешетке приводит к увеличению изомерного сдвига, которое может быть связано с уменьшением степени ионности связи. [2]
При статистическом распределении атомов с изменением концентрации наблюдается постепенный переход от дифракционной картины одного компонента к дифракционной картине другого. Аналогичное изменение дифракционной картины наблюдается и в жидком состоянии сплава. Анализ кривых распределения показывает, что в сплавах, характеризующихся статистическим распределением атомов, число атомов дого сорта в координационных сферах пропорционально компонентов. Среднее межатомное расстояние Ri и число 1 линейно изменяются с концентрацией от значения этих величин для компонента Л к их значению для компонента В. [3]
Зона Гинье - Престона в сплаве А1 - Си.| Схема структурообразования перлита. [4] |
Ближний порядок - статистическое распределение атомов при уменьшении температуры сменяется местным обогащением одинаковыми атомами или порядком, в котором атомы одного компонента закономерно окружены атомами другого компонента в пределах первой координационной сферы. Процесс реализуется в субмикроскопических областях. [5]
Структуры с тетраэдрической и октаэдрической координацией. [6] |
В твердом растворе замещения АА реализуется статистическое распределение атомов А и А по эквивалентным позициям кристаллической структуры. При соответствующей термообработке неупорядоченный твердый раствор перестраивается в структуру, где атомы А и А7 занимают один и тот же набор позиций, но с закономерной периодичностью - в таком случае структура описывается как сверхструктура. [7]
Было найдено, что хлористый водород обладает удельной активностью, отвечающей статистическому распределению атомов хлора. [8]
При температуре 670 С устойчива кубическая модификация ( типа NaCl) со статистическим распределением атомов металла. Эта ( форма при отжиге при 570 С переходит в почти кубическую тетрагональную модификацию с регулярным распределением атомов металла. [9]
Следует отметить, что в тщательно отожженных образцах в системе Fe - А1 статистическое распределение атомов имеет место в области 0 - 18 ат. Лишь при дальнейшем добавлении А1 интенсивнее занимаются позиции d, частично даже за счет атомных позиций с. [10]
Хотя на практике кристаллиты редко имеют геометрически правильную форму, целесообразно рассмотреть идеальные формы кристаллитов и статистическое распределение атомов и мест разной координации на их поверхности. [11]
Многие твердые растворы замещения при относительно невысоких температурах способны находиться в упорядоченном состоянии, т.е. вместо статистического распределения разносортных атомов в узлах пространственной решетки атомы одного и другого металла размещаются в совершенно определенном порядке. [12]
Твердые растворы замещения могут иметь любой состав в пределах области смешиваемости взятых металлов, причем в них осуществляется статистическое распределение атомов по позициям в структуре металла-растворителя. При определенных отношениях количеств атомов могут возникать сверхструктуры. Два сплава одного и того же состава, по с различной структурой - упорядоченной и неупорядоченной-могут заметно отличаться друг от друга по физическим свойствам. Таким образом, состав не может служить исчерпывающей характеристикой сплава. Состав твердых растворов внедрения также изменяется в определенных пределах. Верхний предел количества внедренных атомов определяется числом пустот подходящего размера, но, как мы увидим ниже, этот предел достигается не всегда. Когда это позволяет отношение числа внедренных к числу основных атомов структуры, в ней осуществляется симметричное расположение двух типов атомов. В промежуточных случаях расположение внедренных атомов является статистическим. [13]
Полиморфные структуры при превращениях во второй координации ( по Бюргеру. [14] |
Согласно классификации Бюргера, превращения могут происходить вследствие вращения определенных атомных группировок ( например, молекулы СН4 в твердом метане) или статистического распределения атомов по эквивалентным местам решетки. Многочисленные примеры статистического распределения атомов по равноценным местам решетки при высоких температурах известны из металловедения. [15]