Cтраница 1
Температурные точки перехода одной модификации в другую называют критическими точками. [1]
Только в температурной точке перехода от декагидрата к безводному ( при 32 4 С), где пересекаются обе ветви растворимости, концентрации обоих насыщенных растворов совпадают. [2]
Политетрафторэтилен имеет несколько температурных точек перехода. Это вызвано тем, что при температуре ниже 19 С устойчива спираль, состоящая из 13 групп CF2, а при температуре выше 19 С - из 15 таких групп. Этот переход является нормальным фазовым переходом. Последующий переход при температуре 28 - 30 С относится к переходам без признаков фазового превращения и, очевидно, сводится к постепенной потере ( по мере увеличения температуры) постоянного числа групп в спирали. Последний переход ( при 327 С) связан с плавлением кристаллитов, но это, как уже отмечалось, не означает перехода в вязкотекучее состояние. [3]
Пек, охлажденный до температурных точек перехода, при хранении и транспортировании не должен слипаться. [4]
Указанные два внешних признака кристаллического состояния-резко выраженная температурная точка перехода в жидкое состояние и определенная внешняя геометрическая форма-не всегда применимы для характеристики кристаллической структуры. [5]
Указанные два внешних признака кристаллического состояния - резко выраженная температурная точка перехода в жидкое состояние и определенная внешняя геометрическая форма - не всегда применимы для характеристики кристаллической, структуры. Более общим признаком может служить присущее кристаллам явление анизотропии, заключающееся в том, что некоторые свойства ( например, теплопроводность) данного кристалла неодинаковы для разных направлений в нем; это явление называют иначе векториальностью свойств. Векториальность свойств кристаллов является их общим признаком. Она не свойственна ни газам, ни большинству жидкостей в обычных условиях. [6]
Указанные два внешних признака кристаллического состояния - резко выраженная температурная точка перехода в жидкое состояние и определенная внешняя геометрическая форма - не всегда применимы для характеристики кристаллической структуры. Более общим признаком может служить присущее кристаллам явление анизотропии, заключающееся в том, что некоторые свойства ( например, теплопроводность) данного кристалла неодинаковы для разных направлений в нем; это явление называют иначе векториальностью свойств. Векториальность свойств кристаллов является их общим признаком. Она не свойственна ни газам, ни большинству жидкостей в обычных условиях. [7]
Температура застывания не является физической характеристикой масел, так как у них нет определенной температурной точки перехода из жидкого состояния в твердое. Подвижность нефтяных масел изменяется с температурой и уменьшается при ее понижении. Температуру, при которой масло достигает условно заданного предела подвижности, принято считать температурой его застывания. [8]
![]() |
Кристаллические структуры - Fe ( a, y - Fe №, аустенита ( в, мартенсита ( г. [9] |
Начало изучению аллотропии железа было положено работами Д. К. Чернова ( 1868 г.), впервые заметившего ( визуально) температурные точки перехода форм железа и указавшего на их определяющее значение при выборе оптимального режима обработки стали. [10]
![]() |
Кристаллические структуры n - Fe ( a, y - Fe ( Г, аустеиита ( в, мартенсита ( г. [11] |
Начали изучению аллотропии железа было положено работами Д. К. Чернова ( 1868 г.), впервые заметившего ( визуально) температурные точки перехода форм железа и указавшего на их определяющее значение при выборе оптимального режима обработки стали. [12]
![]() |
Некоторые свойстаа железа, кобальта, никеля. [13] |
Начало изучению аллотропии железа было положено работами Д. К. Чернова ( 1868 г.), впервые заметившего ( визуально) - температурные точки перехода форм железа и указавшего на их определяющее значение при выборе оптимального режима обработки стали. [14]
Другим, очень важньш признаком переходов из одного состояния в другое, отличающим их от фазовых превращений, является отсутствие определенных температурных точек переходов. Вместо определенной температуры перехода из одного состояния в другое, как, например, при плавлении кристаллов или испарении жидкостей, происходит постепенное измененле свойств в некотором интервале температуры. [15]