Cтраница 3
При рассмотрении вопроса взаимосвязи между элементами структуры твердого тела и его излучательной способностью мы не ставили перед собой цель получить точное решение задачи, что, вообще говоря, не является возможным. [31]
Методы световой микроскопии позволяют исследовать особенности структуры твердых тел на границе раздела металл - окружающая среда. Применение световых микроскопов ограничено их относительно невысокой разрешающей способностью, определяемой числовой апертурой А и длиной волны света К 0 50 мкм. [32]
Материаловедение рассматривает различные виды нарушений в структуре твердого тела, определяющие его физические и соответственно эксплуатационные свойства. Как известно [1, 15, 36, 46-50], нарушения начинаются на атомном уровне. [33]
Борн и Карман вывели формулу с учетом атомно-простран-ственной структуры твердого тела. Из этой формулы как следствие могут быть получены все предыдущие формулы. [34]
Структура расплава вблизи точки затвердевания мало отличается от структуры твердого тела. В связи с высокой интенсивностью теплового движения происходят постоянное образование и распад областей с упорядоченным ( как в решетке твердого кристаллического тела) расположением частиц. Из-за большего, чем в твердом теле, расстояния между частицами в жидкости, которая уже не имеет однородной структуры, образуется динамически упорядоченное состояние. [35]
Если n - натуральный ряд чисел, то развивающиеся структуры твердых тел соответствуют периодическим упаковкам твердых тел, начиная от атомных масштабов до макроскопических масштабов, и известны как кристаллизация. Кристаллические структуры описываются теорией групп как теорией алгебраических систем. [36]
Если и - натуральный рад чисел, то развивающиеся структуры твердых тел соответствуют периодическим упаковкам твердых тел, начиная от атомных до макроскопических масштабов, и известны как кристаллизация. Этот случай труднодостижим в неравновесных условиях при наличии потоков энергии и потоков массы. Лишь тогда, когда эти потоки незначительны, имеет место кристаллизация. Кристаллические структуры описываются теорией групп [6] как теорией алгебраических систем. [37]
Значения теплоемкостей полностью определяются частотой собственных колебаний элементов структуры твердого тела и энергией теплового движения. [38]
Более существенная по сравнению с точечной одномерная неупорядоченность структуры твердых тел связана с дислокациями. Ступенчатая дисклокация возникает при проникновении в решетку дополнительной плоскости. Находящиеся справа и слева от нее поверхности расположения частиц будут слегка деформированы, но уже через несколько узлов решетки это возмущение решетки будет погашено. [39]
Имея в виду то, что говорилось о структуре твердых тел, целесообразно спросить, можно ли эти законы, рассматривавшиеся до сих пор как основа количественной химии, применять ко всем твердым соединениям, а также выяснить, что собственно подразумевается под термином соединение в отношении твердого тела. Рассмотрим в этой связи закон постоянства состава. Этот закон устанавливает, что весовой состав данного соединения всегда одинаков, независимо от способа его приготовления, а при учете атомной теории он означает, что отношения чисел атомов различного вида в данном соединении также всегда одинаковы. [40]
![]() |
Зависимость потенциальной энергии атома в твердом теле и и квазиупругой силы F от межатомного расстояния г в направлении растяжения ( D-ED - энергия диссоциации, F - максимум квазиупругой силы. [41] |
Строгие расчеты теоретической прочности требуют знания: а) структуры твердого тела; б) потенциала межатомного взаимодействия. [42]
В первом томе представлены работы, связанные с изучением структуры твердых тел и дефектов в них методами компьютерного моделирования, избирательного травления, электронной и атомно-силовой микроскопии, рентгенографии. [43]
Теория идеального кристалла рассматривает пространственную решетку как математический прообраз структуры твердого тела, с той разницей, что кристаллографические точки заменяются в теории структур атомами и молекулами, собственную симметрию и ориентировку которых приходится устанавливать методами физики, например, путем изучения электронной плотности к кристалле. [44]
Иногда аморфным называют такое состояние, которое характеризуется обрывками структуры твердого тела и весьма развитой поверхностью [ 49, стр. Если же считать аморфным состояние, аналогичное переохлажденной жидкости, то в аморфных телах, надо полагать, расположение частиц такое же беспорядочное, как и в переохлажденной жидкости. Дальний порядок ( о чем см. ниже), характерный для кристаллических тел, в них отсутствует, а ближний, если и образуется, распространяется только на ближайшую координационную сферу. Под ближним порядком мы понимаем расположение вокруг данного атома ( или иона) его ближайших соседей. Взаимным расположением атомов и расстоянием между ними определяются силы взаимодействия - их величина и направление, а также перекрытие электронных облаков ( волновых функций) [ 48, стр. [45]