Cтраница 1
Цепочечные структуры из групп [ SiO4 ], связанных общими ребрами, не могут существовать в силикатах в силу стереометрических законов. Такая связь, однако, типична для двусернистого кремния, в котором существуют бесконечные цепочки тетраэдров [ SiS4 ], связанных общими ребрами. [1]
![]() |
Комплексный анион [ SisOie ] 12 в структуре зуниита.| Пироксеновая цепочка. [2] |
Цепочечная структура такого типа характерна для пироксенов, большой группы силикатов, широко распространенных в земной коре. [3]
Цепочечные структуры из дисперсного наполнителя могут возникнуть только при определенном соотношении сил взаимодействия между компонентами. При сильном взаимодействии между самими частицами наполнителя они стремятся отделиться от полимера и образовать агрегаты. При сильном взаимодействии между частицами наполнителя и макромолекулами полимера каждая твердая частица изолируется полимерной оболочкой. В этих случаях для достижения проводимости требуется большое количество наполнителя, и система теряет преимущества полимерного материала. Именно поэтому наполненные полимеры проявляют электропроводящие свойства только при образовании в пленке цепочечных структур. [4]
Цепочечная структура найдена также для комплекса CsHgAgNOs ( I.I O), в котором ион серебра взаимодействует с двумя несоседними С С-системами каждой молекулы цик-лооктатетраена. [5]
Цепочечная структура сополимеров характеризуется помимо соотношения концентраций сомо-номеров распределением блоков по размерам. Под длиной блока понимают число идентичных мономерных звеньев, следующих друг за другом. Структура реального сополимера не всегда соответствует модельным представлениям. Имеют место переходы и смешения типов. [6]
Неправильные цепочечные структуры с изломом, которые могут рассматриваться как беспорядочно сросшиеся ребра кристаллов 1, оказываются значительно более эффективными для исследования, чем плоские или объемные структуры. У таких цепочечных структур максимум количества информации на один атом приходится на достаточную длину цепочки ( ребра) - в шесть, восемь и более атомов, в зависимости от частоты изломов и их неупорядоченности. Для сильно изломанной цепочки энтропия информации медленно спадает после максимума. [7]
Цепочечная структура телемеханической сети - многоточечная структура телемеханической сети, в которой устройства контролируемых телемеханических пунктов соединены общим каналом связи с устройством телемеханического пункта управления. [8]
![]() |
Кривая распределения размеров частиц термической сажи. [9] |
Цепочечная структура сажевых частиц, [ ри рассмотрении сажи в электронном микроскопе можно видеть, го отдельные шаровидные частицы связаны между собой и образуют епочки различной длины. Причем у различных сортов сажи эта епочечная структура выражается различно: у термических саж епочек мало и много отдельных сферических частиц, у канальной ажи цепочечная структура выражена более ярко. [10]
Такая цепочечная структура встречается в минералах: пироксене, энстатите, диопсиде и сподумене. [11]
Такие цепочечные структуры с изломами напоминают по форме хромосомы, которые Шредингер удачно определил как апериодический кристалл. [12]
Спектр цепочечных структур ( Si2Oe) имеет одну очень широкую полосу с почти плоским дном, занимающую интервал 9 - 11 5 мк. [13]
У цепочечных структур, например у теллура, селена, плоскости спайности проходят по плоскостям призмы lOlO, они параллельны спиральным цепочкам связей вдоль оси с и перпендикулярны слабым ван-дер-ваальсовым связям между цепочками. Большинство кубических ионных кристаллов раскалываются по плоскостям куба 100, имеющим малую поверхностную энергию. Металлы с ОЦК-ревзеткой раскалываются обычно по плоскостям 100, а гексагональные металлы - по плоскости базиса; у ГЦК-металлов обычно нет спайности. [14]
Образование цепочечной структуры в жидком состоянии после плавления халькогенидов сурьмы и висмута мы считаем более вероятным, чем образование молекулярной структуры, так как в последнем случае знак скачка должен быть обратным, а электропроводность должна быть существенно ниже. [15]