Cтраница 1
Регулярное распределение в макромолекулах заместителей с хромофорными группами обусловливает эффективную миграцию энергии возбуждения вдоль цопн на большие расстояния от места образования возбужденного состояния даже в разб. Первые представляют собой комплексы возбужденной хромофорной группы в состоянии Si с аналогичной в состоянии S0; вторые - комплексы возбужденной хромофорной группы с невогбужденной группой др. строения. Образование таких комплексов сопровождается нек-рой диссипацией энергии возбуждения и поэтому может влиять на интенсивность фото-химич. [1]
Регулярное распределение в макромолекулах заместителей с хромофорными группами обусловливает эффективную миграцию энергии возбуждения вдоль цепи на большие расстояния от места образования возбужденного состояния даже в разб. Первые представляют собой комплексы возбужденной хромофорной группы в состоянии Si с аналогичной в состоянии S0; вторые - комплексы возбужденной хромофорной группы с невозбужденной группой др. строения. Образование таких комплексов сопровождается нек-рой диссипацией энергии возбуждения и поэтому может влиять на интенсивность фото-химич. [2]
Схема ориентации компонент напряжений в полимерном связующем при поперечном нагружении. [3] |
В случае регулярного распределения волокон определение напряженно-деформированного состояния структурных элементов монослоя при поперечном нагружении сводится к решению плоской краевой задачи для двухфазной двояко-периодической среды. [4]
В случае регулярного распределения волокон определение напряженно-деформированного состояния структурных элементов однонаправленно-армированного пластика при поперечном нагружении сводится к решению плоской краевой задачи для двухфазной двоякопериодической среды. [5]
Из-за сложности обеспечения регулярного распределения армирующих волокон в зоне шва метод мало приемлем для соединения ТКМ с короткими волокнами и не годится для ТКМ с непрерывными волокнами. [7]
Но даже если рассматривать регулярные распределения близко подходящие к сжимающемуся слою, то соответствующая информация ( энтропия с обратным знаком) становится большой, и разумно предположить, что приготовить такое состояние будет все труднее и труднее. [8]
Легко убедиться, что регулярное распределение обладает следующим замечательным свойством: относительная скорость изменения температуры в аксиальном направлении для всех точек потока ( разумеется, на протяжении участка трубы, в пределах которого существует регулярный режим) имеет одинаковое значение. [9]
Это пространство содержит все регулярные распределения, но безусловно также другие элементы, как сейчас мы это покажем на конкретном примере. [10]
Зависимость энергии.| Зависимость энергии ионизации доноров и акцепторов в кремнии от их концентрации. [11] |
Разумеется, что такое регулярное распределение примесных атомов в действительности не имеет места. [12]
В отличие от природных сополимеров со строго регулярным распределением звеньев различного химического состава в цепях синтетические сополимеры, большое количество которых синтезировано в последнее время, не могут быть пока получены с регулярным распределением различных химических звеньев в их молекулярных цепях. [13]
Влияние размера гранулы катиони-та на величину эквивалентного объема. [14] |
Развиваются представления о неравномерном, но регулярном распределении сорбируемых ионов в частицах ионитовых смол как следствии неравномерного при набухании растяжения пространственной сетки полимера. Исходя из модели гранулы ионита как сферы, состоящей из ряда концентрических оболочек, показано, что каждая оболочка с находящимися в ее толще сорбированными ионами уподобляется определенному типу активных групп с характерным коэффициентом распределения. [15]