Cтраница 1
Изменение кристаллической решетки под действием электронного пучка и обусловленные этим экспериментальные трудности, вероятно, служат причиной того, что исследование муаровых эффектов еще не используется для детального анализа структуры полимеров, несмотря на возможность получения ценной информации относительно степени дефектности кристаллов. [1]
Изменения кристаллической решетки под действием излучения бывают трех видов. В результате выбивания атома из его местоположения возникают незаполненные атомами места в решетке ( вакансии), причем смещенный атом внедряется в междоузлия. Кроме вакансий и внедренных атомов, третьим возможным дефектом решетки являются чужеродные примесные атомы, которые внедряются в кристаллическую решетку или возникают в ней в результате облучения тяжелыми частицами и при ядерных превращениях. Два первых изменения структуры решетки связаны друг с другом, так как каждой вакансии в узлах решетки соответствует атом, внедренный в междоузлия. Последний дефект решетки определяется типом облучающих частиц и величинами сечений соответствующих ядерных реакций. [2]
Изменение кристаллической решетки металла может получаться также при механических деформациях ( например, при обработке давлением - прокатке, протяжке, штамповке и пр. [3]
![]() |
Кинетика щелочной деструкции fДНО ЧТО подавляющее. [4] |
Однако изменение кристаллической решетки целлюлозы зависит не только от концентрации щелочи, но и от температуры обработки. [5]
На внешнем виде металла изменение кристаллической решетки не отражается, но свойства металла при этом весьма существенно изменяются. [6]
Это соединение образуется без изменения кристаллической решетки растворимого ангидрита и аналогично по структуре природному ангидриту. Перекристаллизация сопровождается быстрым уменьшением удельной поверхности вяжущего, что сопровождается снижением его водопотребности, удлинением сроков схватывания и продолжительности твердения. Нерастворимый ангидрит практически самостоятельно не гидратируется и не твердеет, поэтому его еще называют намертво обожженным. [7]
Влияние агрегатного состояния или изменений кристаллической решетки ( фазовые превращения) на свойства сплавов изучают с помощью фазовых диаграмм. [8]
Железо при нагревании испытывает несколько изменений кристаллической решетки. [9]
Температуры плавления и кипения с изменением кристаллической решетки резко повышаются от фтора к иоду. В этом же направлении увеличиваются плотности и молекулярные объемы. [10]
Магнитные превращения не связаны с изменением кристаллической решетки или микроструктуры, они не имеют температурного гистерезиса. [11]
В процессе нагрева и выдержки происходят изменение кристаллической решетки ( а - 7 - превращение), растворение карбидов в аустените и выравнивание химического состав аустенита. В ходе фазовой перекристаллизации упорядочивается дислокационная субструктура, устраняются колонии вакансий, заращиваются спеканием и при миграции границ зерен мелкие микропоры. При охлаждении из аустенита может быть сформирована новая структура, обеспечивающая высокий комплекс механических свойств. [12]
Методом рентгеновского исследования установлено, что изменение кристаллической решетки в системе молибден - углерод происходит при содержании около 30 атомн. Теплота образования этого соединения составляет - 4 2 ккал / моль, i. [13]
![]() |
Схематическое изображение. [14] |
Напряжения могут способствовать структурным превращениям и изменению кристаллической решетки сплавов. [15]