Cтраница 3
В результате смещения атома кислорода и разрыва связи CN на первой стадии получается карбонильное соединение и диааоуглеводород TTJL который, отщепляя азот, превращается в карбен. Пути стабилизации последнего определяются условиями фотолиза. Так, при облучении окиси бензофеноназина в бензоле дифенилкарбен, взаимодействуя с неразложившимся диазосоединением, дает азин бензофенона или, поглощая кислород, окисляется до бензофенона. [31]
Напряжения, вызывающие смещение атомов в новые положения равновесия, могут уравновешиваться только силами межатомных взаимодействий. Поэтому под действием деформирующих сил деформация состоит из упругой и пластической составляющих, причем упругая составляющая исчезает при снятии деформирующих сил, а пластическая составляющая приводит к остаточному изменению формы и размеров тела. [32]
Напряжения, вызывающие смещение атомов в новые положения равновесия, могут уравновешиваться только силами межатомных взаимодействий. Поэтому под нагрузкой при пластическом деформировании деформация состоит из упругой и пластической составляющих, причем упругая составляющая исчезает при разгрузке ( при снятии деформирующих сил), а пластическая составляющая приводит к остаточному изменению формы и размеров тела. В новые положения равновесия атомы могут переходить в результате смещения в определенных параллельных плоскостях, без существенного изменения расстояний между этими плоскостями. [33]
В подобной модели смещение атома от равновесного положения описывается не вектором, а скалярной величиной. Такая модель допускает описание основных результатов в замкнутом виде с помощью сравнительно простых формул и в то же время сохраняет большинство интересующих нас свойств колеблющегося кристалла, позволяя во многих случаях получать правильные количественные оценки. Эту модель мы условно назовем скалярной моделью и будем к ней обра: даться всякий раз, когда потребуется продемонстрировать схему расчета или идею математического метода, приводящих в реальном трехмерном кристалле к тем же результатам, но ценой трудоемких и громоздких вычислений. [34]
Минимально необходимая для смещения атома из его положения в решетке энергия составляет около 20 эв; точные численные значения этой величины для определенных веществ неизвестны. В общем случае энергия, передаваемая атому электроном, слишком мала, чтобы удалить атом как целое с его места в решетке. Поэтому изменения в кристаллической решетке преимущественно обусловлены воздействием тяжелых заряженных частиц и особенно нейтронов. [35]
![]() |
Изменение величины первичных частиц ( сплошная линия и нарушения решетки ( штриховые линии ZnO после механической обработки в шаровой мельнице. [36] |
Таким путем оценивают смещение атомов с их нормальных позиций в решетке, которое обычно выражают в долях параметра решетки. Этот метод оказался практически пригодным для количественной оценки относительных изменений, которые испытывает активное твердое вещество, например, в процессе измельчения или в связи с его химическим превращением. [37]
![]() |
Двухатомная линейная цепочка из одинаковых атомов.| Двухатомная линейная цепочка. [38] |
Пусть tizn есть смещения атома с массой М вдоль направления х в какой-то момент времени t относительно его положения равновесия, a Uzn i - смещение атома с массой М2 из его положения равновесия. [39]
Напряжения, вызывающие смещение атомов в новые положения равновесия, могут уравновешиваться только силами межатомных взаимодействий. Отсюда следует, что даже при пластическом деформировании деформация под нагрузкой состоит из упругой и пластической составляющих, причем упругая составляющая исчезает при разгрузке ( при снятии деформирующих сил), а пластическая составляющая приводит к остаточному изменению формы и размеров тела. [40]
Для того чтобы смещение атомов в новые положения равновесия не приводило к нарушению сплошности, необходимо, чтобы в процессе такого смещения атомы не удалялись один от другого на расстояния большие, чем размеры зоны активного действия сил взаимного притяжения атомов. [41]
Предположим, что смещение атомов при сдвиге происходит одновременно по всей плоскости А А ( см. рис. 1.34), и оценим порядок касательных напряжений, необходимых для образования в кристалле пластических деформаций. [42]
При высоких температурах смещения атомов в решетке становятся значительными, и начинают играть существенную роль эффекты ангармоничности колебаний, что приводит, в свою очередь, к изменениям термодинамических функций. В частности, явление теплового расширения кристаллических твердых тел получает рациональное объяснение только при учете ангармонических членов в потенциальной энергии. Для того чтобы раскрыть физическую сущность этого эффекта, рассмотрим в качестве простой модели цепочку, состоящую всего из двух атомов. [43]
![]() |
Соединения фосфора. [44] |
Стрелками показано направление смещения атомов из идеальных позиций ( указанных на рисунке) под влиянием взаимодействия с соседними атомами. В результате этого взаимодействия межатомное расстояние Zn - Р колеблется в пределах 2 28 - 2 77 А, хотя для идеальной структуры оно составляет 2 48 А. В то же время межатомные расстояния Р - Р только на 0 1 А отклоняются от величины 4 05 А, соответствующей плотнейшей упаковке атомов фосфора. [45]