Cтраница 3
![]() |
Структура кристаллов NaCl и CsCl. [31] |
С другой стороны, из кристаллической структуры металлов следует, что их атомы не связаны друг с другом локализованными двухэлек-тронными связями, ибо числа валентных электронов атома оказывается недостаточно для образования подобных связей со всеми его соседями. [32]
В принципе, начальное поражение кристаллической структуры металла вызывает перераспределение изначально существующих остаточных внутренних напряжений. Поэтому точку напряжения можно рассматривать как концентратор, от которого распространяются микротрещины. [33]
В принципе, начальное поражение кристаллической структуры металла вызывает перераспределение изначально существующих остаточных внутренних напряжений. Поэтому точку напряжения можно рассматривать как концентратор, от которого распространяются микротрещины. В связи с интенсивным наводороживанием приближенного к зародышу объема металла в острие микротрещин достигаются значительные по величине микронапряжения, что вызывает хрупкий рост микротрещин и способствует образованию зон с повышенной энергией активации для зарождения и развития питтингов. [34]
![]() |
Сеть микротрещин от зародышевой язвы металл. а - хЗОО, б - х500. [35] |
В принципе, начальное поражение кристаллической структуры металла вызывает перераспределение изначально существующих остаточных внутренних напряжений. Поэтому точку напряжения можно рассматривать как концентратор, от которого распространяются микротрещины. [36]
![]() |
Распределение остаточного водорода и микротвердости по сечению тела трубы вокруг коррозионного питтинга ( свища. [37] |
В принципе, начальное поражение кристаллической структуры металла вызывает перераспределение изначально существующих остаточных внутренних напряжений. Поэтому точку напряжения можно рассматривать как концентратор, от которого распространяются микротрещины. В связи с интенсивным наводороживанием приближенного к зародышу объема металла в острие микротрещин достигаются значительные по величине микронапряжения, что вызывает хрупкий рост микротрещин и способствует образованию зон с повышенной энергией активации для зарождения и развития питтингов. [38]
На третьей стадии происходит интенсивное разрушение кристаллической структуры металла с образованием объемных оксидов, карбонатов и бикарбонатов внутри трещин, что способствует дополнительному созданию структурных напряжений, вызывающих расклинивающее действие в устьях вершин трещин. [39]
Радиусы атомов лантаноидов были определены из кристаллических структур металлов. Большинство их имеет гексагональные решетки, европий имеет решетку объемноцентрированного куба, а иттербий - кубическую. Для церия, празеодима и неодима известно по две различные модисрикации. На рис. 12 показано изменение величин радиусов атомов ( сплошная линия) лантаноидов в зависимости от увеличения Z. Элементы, проявляющие валентность 2, характеризуются резким возрастанием радиусов их атомов ( у европия и иттербия), а для остальных вместе с ростом Z происходит уменьшение радиусов атомов, сжатие последних, называемое лантаноидным сжатием или контракцией. [40]
![]() |
Распределение остаточного водорода и микротвердости по сечению тела трубы вокруг коррозионного питтинга ( свища. [41] |
На третьей стадии происходит интенсивное разрушение кристаллической структуры металла с образованием объемных оксидов, карбонатов и бикарбонатов внутри трещин, что способствует дополнительному созданию структурных напряжений, вызывающих расклинивающее действие в устьях вершин трещин. [42]
Конкретно, по группам, связь кристаллической структуры металлов побочных групп с электронным строением их ионов такова. [43]
Половину кратчайшего расстояния между ядрами атомов в кристаллической структуре металла называют металлическим радиусом гмет. [44]