Cтраница 4
Сторонники гипотезы аморфного слоя объясняют повышенную твердость полированных поверхностей беспорядочной и плотной упаковкой атомов в аморфном слое, образованном в результате, возникновения и быстрого затвердевания жидкой фазы. [46]
Внедрение кристаллических блоков в аморфную матрицу приводит к возникновению новых квазикристаллических мостиков, связывающих блоки через аморфные слои. Это эквивалентно увеличению числа элементов, по которым происходит передача усилия, дополнительно к элементам, обусловленным растяжением межфибриллярных проходных цепей. Такое изменение структуры приводит к более сильному, чем линейное, увеличению аксиального модуля упругости со степенью вытяжки несмотря на то, что при этом происходит более медленное, чем линейное, увеличение числа натянутых проходных цепей, обусловленное конечной длиной макромолекул. [47]
При конденсации окислов кремния и алюминия в условиях, идентичных получению композиций, на подложке формируется аморфный слой, сплошной уже при толщинах 4 нм и не проявляющий склонности к последующей агломерации. [48]
Вторая причина вносит существенно меньший вклад, чем третья, поскольку последняя существенно увеличивает эффективную плотность аморфного слоя и тем самым затрудняет наблюдения за регулярностью чередования аморфных и кристаллических доменов. [49]
Несмотря на абсолютную малость, это смещение оказывает огромное влияние на границу между кристаллическим блоком и аморфным слоем. Толщина аморфного слоя для образца ПЭ со степенью кристалличности 80 % и параметром L 20 нм составляет - 4 нм. Любое отклонение среднего аксиального смещения в пределах от 1 до 10 нм приводит к более или менее статистическому внедрению кристаллических блоков в аморфный слой в такой мере, что уменьшается разность эффективных электронных плотностей. Уменьшение разности электронных плотностей снижает общую интенсивность рассеяния, а изменение когерентной длины приводит к уширению максимума. [50]
Изучение морфологии шва, изготовленного с помощью Thermabond, показало, что происходит миграция армирующих ПЭЭК волокон в аморфный слой из ПЭИ. [51]
В связи с рассмотрением природы белой полосы, возникающей в материале при трении, уместно выяснить и природу аморфного слоя, возникающего при полировании металлов. [52]
Автор пришел к выводу, что при конденсации Ag / Au при Т омн осадок образуется в виде тончайшего аморфного слоя, полностью экранирующего дифракцию от подложки. Однако при росте золота на серебр е, как установил Ньюмен ( 24 ], несмотря на незяачительное различие параметров, образуются трехмерные изолирО: ванные зародыши. Этот вопрос подробно рассматривается в работах Бауэра ( см. гл. [53]
![]() |
Схематическое изображение [ IMAGE ] Кривые абсорбции и десорбции. [54] |
Оа - коэффициент диффузии для полностью аморфного полимера, В - фактор блокирования, характеризующий блокирование диффузных путей через аморфные слои прилегающими непроницаемыми кристаллическими ламелями ( рис. 37.3), Ч - фактор иммобилизации, характеризующий уменьшение подвижности цепи, обусловленное закреплением аморфных цепей между кристаллитами. [55]
По данным Харта [9], при соприкосновении алюминия высокой чистоты с дистиллированной водой в условиях температуры ниже 60 - 70 С помимо аморфного слоя наблюдается еще слой умоно-гидроокиси, покрытый слоем р-гидроокиси. При температуре выше 60 - 70 С наряду с аморфным появляется только слой умоногид-роокиси. Альтенполь [10] отмечает, что при обработке алюминия кипящей водой или перегретым водяным паром также образуется слой у-моногидроокиси. По Гинзбергу [11] ( новейшие исследования), в кипящей воде или в перегретом паре, наоборот, из аморфного - основного - слоя должен образовываться слой не умоно гидроокиси, а р-гидроокиси, которая только при высокой температуре переходит в умоногидроокись. [56]
![]() |
Монокристаллы различных полимеров. [57] |
Модель распределительного щита, в котором возвращение молекулы в кристалл наблюдается в произвольном месте, а не по соседству, причем на каждой стороне ламели имеется неупорядоченный аморфный слой. [58]