Каркасная структура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Каркасная структура

Cтраница 1


Каркасные структуры кристаллизуются из сильяощелочной среды, именно поэтому высокая щелочность способствует быстрому росту кристаллов, увеличивая растворимость твердых окислов и гелей в водной фазе. При этом каркасные цеолиты могут быть получены даже при 100 С и ниже. При таких мягких условиях отпадает необходимость в автоклавах, и кристаллизацию можно проводить на водяной бане.  [1]

Каркасные структуры по сути дела встречаются только среди алюмосиликатов. Каркасных силикатов не существует, за исключением полиморфных модификаций SiO2 - кварца, кристобалита и тридимита. Структура, образованная соединением всех вершин тетраэдров ( SiO4), сама по себе электронейтральна и не может присоединять катионы.  [2]

Каркасная структура, в общих чертах сходная со структурой a - ZnMoO ( реф. Мо имеют тетраэдрическую координацию, два атома Си окружены атомами О по октаэдру, координационный полиэдр третьего атома Си - искаженная тетрагональная пирамида.  [3]

Каркасная структура построена из полиэдров трех типов: искаженных октаэдров Мп ( 1) Об, слегка искаженных тетрагональных пирамид Mn ( 2) Os и восьмивершинников DyOe, сочлененных друг с другом общими вершинами или ребрами.  [4]

Изомерные каркасные структуры такого же комплексного типа48 наблюдаются в минералах группы содалита и в ультрамаринах, которые будут описаны в отдельной главе ( см. В. Для всех этих структур типична тетраэдрическая трехмерная сетка [ SiO4 ] - A1O4 ], образующая анионный скелет с формулой SieAleO2J6 - ( фиг. Катионы натрия или кальция и-крупные анионы хлора размещены в пустотах сетки с крупными ячейками. Каждый ион кислорода связан с одним катионом кремния, алюминия и натрия, каждый ион хлора - с четырьмя соседними ионами натрия. Правило электростатической валентности, таким образом, удовлетворяется. Изоморфное замещение натрия калием или кальцием, замещение хлора аниона - Тли сульфата или гидроксила и, наконец, введение молекул воды - все это приводит к большой изменчивости химического состава содалитовых минералов и ультрамаринов. Изменчивость в широких пределах числа катионов кремния и алюминия наблюдается в те-траэдрическом скелете структуры, главным образом в синтетических ультрамаринах.  [5]

Каркасная структура материала задается конструкцией основы либо формируется непосредственно при получении материала в ходе кристаллизационных, диффузионных, адсорбционных и других физико-химических процессов.  [6]

Каркасная структура жисмондина также построена из 4-член-ных колец с конфигурацией тетраэдров UUDD, которые соединяются, образуя 8-члеиные кольца, окруженные тетраэдрами в последовательности UUUUDDDD.  [7]

8 Поляризация блокирующих э. чсктро. чов при измерениях на постоянней. токе, и - схема ячейки. б - изменения тока по времени. [8]

Такая каркасная структура пронизана трехмерной сеткой взаимосвязанных каналов, вдоль которых могут мигрировать катионы Na или других щелочных металлов.  [9]

Для каркасных структур более характерным будет ионное взаимодействие между самим каркасом и атомами, находящимися вне каркаса, так как нейтральный молекулярный каркас ничем не отличается от координационных структур. Хорошим примером ионных каркасных структур может служить приведенная выше Структура NaW03 или же структура полевых шпатов. Структура ортоклаза KJAlSiaOs ] похожа на структуру одной из модификаций SjO2: расположение атомов в каркасном мотиве [ AlSisOs ] очень сходно с расположением их в структуре 5Ю2, так как в полевых шпатах алюминий занимает те же места в структуре, что и кремний. Но замена Д атомов кремния на алюминий придает каркасу [ AlSisOs ] заряд, равный единице.  [10]

Для каркасной структуры характерно сочленение тетраэдров в бесконечные трехмерные решетки, каркасы, не имеющие активных ионов кислорода.  [11]

Для каркасных структур более характерным будет ионное взаимодействие между самим каркасом и атомами, находящимися вне каркаса, так как нейтральный молекулярный каркас ничем не отличается от координационных структур. Хорошим примером ионных каркасных структур может служить приведенная выше структура NaWOs или же структура полевых пшатов.  [12]

13 Графики зависимости прочности при сжатии Лсж образцов укрепленных грунтов от времени выдержки до уплотнения Тву. [13]

Создание каркасной структуры укрепленного грунта невозможно без уплотнения. После перемешивания компонентов в вяжущегрунтовой смеси имеется значительное количество пор различной формы и размера, заполненных воздухом.  [14]

15 Тетраэдрический каркас [ SinO2n ] в кри-стобалите. [15]



Страницы:      1    2    3    4