Cтраница 2
Рентгеновское исследование подтвердило, что соединения Ti2Ag и TiAg имеют кристаллические структуры соответственно типов CuAu2 и CuAu, хотя значения периодов решеток этих соединений в работе [1] не приводятся. [16]
![]() |
Химический состав и периоды решеток исследованных образцов. [17] |
Согласно полученным данным, нерастворившиеся в результате обработки остатки во всех случаях по химическому составу, данным рентгенофазового анализа и по значениям периодов решетки не отличаются от исходных порошков, что свидетельствует о том, что разложение идет без изменения состава. [18]
Для изучения магнитных свойств химических соединений было приготовлено соединение ErOsa. Значения периодов решетки не приводятся. [19]
Значения периодов решетки, полученные в работах [3, 4], неплохо согласуются сданными работы [2]: а 9 698 A ( ZrRe6) [4]; а 9 75 А [ 7 % ( ат. [20]
Здесь р - атомная доля выделяющейся фазы; D - диаметр частицы; VB-атомный объем недеформированного ( изолированного от матричной фазы) выделения; 2Я - сумма квадратов индексов интерференции; п - в предельных случаях малых и больших локальных искажений соответственно равно 2 и 3 / 2 - При больших искажениях интенсивность диффузного рассеяния Д сгущается в сравнительно узкие распределения, максимумы которых смещены по отношению к правильным отражениям. На значение периода решетки твердого раствора, измеренного по положению максимумов / о, влияют упругие межфазовые деформации, поэтому эти значения могут изменяться в направлении, противоположном направлению изменения концентрации твердого раствора. [21]
При больших искажениях интенсивность диффузного рассеяния 1 сгущается в сравнительно узкие распределения, максимумы которых смещены по отношению к правильным отражениям. На значение периода решетки твердого раствора, измеренного по положению максимумов / ь влияют упругие межфазовые деформации, поэтому эти значения могут изменяться в направлении, противоположном изменению концентрации твердого раствора. Анализ изменений интенсивности / о в результате старения при известных характеристиках выделяющейся фазы позволяет оценить поля искажений и контролировать стадию когерентных выделений. На рис. 18.9, а видно, что изменение профиля линии твердого раствора после старения можно представить как переход части интенсивности правильного отражения в фон, имеющий вид диффузного максимума, положение которого близко к положению правильного отражения. Линия после старения имеет плечи. [22]
NbO, период решетки которой не меняется с изменением температуры термообработки. Близость значений периода решетки MgO и NbO не позволила достаточно надежно определить наличие фазы MgO в присутствии NbO. [23]
При комнатной температуре торий имеет гранецентрированную кубическую структуру. Усредненное из работ разных авторов значение периода решетки составляет 5 086 0 0005 А. Вычисленное наименьшее расстояние между атомами равно 3 5952 А. Фазовый переход осуществляется при 1400 25 С. Стабильная выше этой температуры ( при 1450 С) р-фаза имеет период решетки а ( 4 11 0 01 А. В отличие от других актиноидов, металлический торий изотропен, и его электропроводность и теплопроводность не зависят от направления. [24]
![]() |
Диаграмма состояния системы железо - плутоний.| Участок диаграммы состояния системы железо - плутоний в области богатых плутонием сплавов. [25] |
В работе [2] указаны несколько отличные значения периодов решетки для обеих интерметаллических фаз. [26]
![]() |
Изменение значений периода ( а, А решетки фазы MgTisO от температуры для системы ТЮ-MgO трех составов. [27] |
Представленные кривые свидетельствуют о том, что значения периода решетки фазы MgTi2O4 с увеличением температуры уменьшаются, начиная с 1400 С. Эта тенденция уменьшения значений периода усиливается по мере уменьшения концентрации исходной ТЮ. [28]
Определенные рентгеновским способом периоды решетки равны: а 3 96 0 01 А, с - 5 01 0 01 А. Подтверждено [3] существование у РЬО ромбической структуры ( РЬта), обнаруженной в работе [2]; кроме того, приведены значения периодов решетки по результатам рентгеновского анализа [3]: а 5 476 А, Ь 4 743 А, с 5 876 А. [29]
Понимание многих факторов, влияющих на свойства и устойчивость твердых растворов, основывается на точном определении их периодов решетки. Около 30 лет назад Дебаем и Шеррером был введен в практику исследования метод порошка, позволяющий с большой точностью определять значения периодов решетки. [30]