Cтраница 2
Уран обладает сильной анизотропией свойств; р-уран хрупок и также анизотропен, но в меньшей степени; - у-уран анизотропен, пластичен. [16]
Уран отличается довольно сильной анизотропией и его приходится контролировать преимущественно в литом состоянии, в форме пластин или стержней. Если речь идет не о мелких дефектах, то эффективно прозвучивание в иммерсионном варианте на частоте 1 - 2 МГц при толщине изделия до нескольких сантиметров. [17]
Пленки обладают сильной анизотропией оптических свойств по трем ортогональным осям. [18]
Эвкриптит отличается сильной анизотропией теплового расширения. [19]
Структура графита определяет сильную анизотропию физико-химических свойств вдоль параллельных и перпендикулярных направлений к поверхности кристалла. Так, удельное сопротивление монокристаллов цейлонского графита в направлениях, перпендикулярном и параллельном оси с ( см. рис. 3), составляет 0 4 и 50 Ом - мм2 / м соответственно. [20]
Эффект Сноека обладает сильной анизотропией, что обусловлено неравноценностью перехода примесных атомов в ближайшие позиции внедрения в различных кристаллографических направлениях. Так, например, для продольных колебаний монокристалла в направлении [111] эффект Сноека не наблюдается. [21]
Зонная схема углеграфитовых тел ( по Лобнеру. [22] |
Монокристалл графита обладает сильной анизотропией электропроводности. [23]
Описанная структура является предпосылкой сильной анизотропии свойств теллурида висмута. Так, электропроводность и теплопроводность вдоль слоев значительно выше, чем поперек: с / а, 4 - 6; Стр / / / Стр J. Описанная структура обуславливает также сильную анизотропию скорости роста при кристаллизации из расплава. Поскольку ковалентные связи замкнуты внутри квинтета, то вероятность присоединения атомов из расплава к плоскости спайности мала. Поэтому скорость роста в направлении поперек плоскости спайности значительно меньше, чем вдоль нее. Поэтому в теллуриде висмута при 300 К сказывается собственная проводимость, снижающая термоэлектрическую эффективность. [24]
Рассмотренная структура графита обусловливает сильную анизотропию его свойств. Электрическое сопротивление графита в направлении слоев в 104 раз меньше, чем в перпендикулярном направлении. [25]
Рассмотренная структура графита обусловливает сильную анизотропию его свойств. Так, теплопроводность графита в направлении плоскости слоев равна 4 0 Дж / ( см-с - К), а в перпендикулярном направлении составляет 0 79 Дж / ( см-с-1), Электрическое сопротивление графита в направлении слоев в 104 раз меньше, чем в перпендикулярном направлении. [26]
Рассмотренная структура графита обусловливает сильную анизотропию его свойств. Электрическое сопротивление графита в направлении слоев в 104 раз меньше, чем в перпендикулярном направлении. [27]
Структура графита. [28] |
Рассмотренная структура графита обусловливает сильную анизотропию его свойств. Электрическое сопротивление графита в направлении слоев в 104 раз меньше, чем в перпендикулярном направлении. [29]
Рассмотренная структура графита обусловливает сильную анизотропию его свойств. Так, теплопроводность графита в направлении плоскости слоев равна 4 0 Дж / ( см-с - К. Электрическое сопротивление графита в направлении слоев в 10 раз меньше, чем в перпендикулярном направлении. [30]