Cтраница 3
Данная глава представляет собой краткое введение в обширную область химии, которая посвящена комплексным соединениям переходных металлов. Многообразие и трудность интерпретации химических свойств этих соединений обусловлены наличием у них тесно расположенных энергетических уровней, связанных с d - орбиталями металла. Путь к пониманию химии переходных металлов заключается в объяснении того, каким образом лиганды возмущают эти энергетические уровни металла. Теория валентных связей и теория кристаллического поля частично объясняют этот эффект, но в настоящее время наиболее плодотворной является теория поля лигандов. [31]
![]() |
Фотография поперечного среза волокна нитрон, полученная на сканирующем электронном микроскопе. [32] |
Как уже отмечалось выше, тонкая структура полиакрилонитрила пока еще мало изучена. Это объясняется трудностью интерпретации экспериментальных данных. [33]
Наряду с химическими сдвигами определение времен спин-спиновой и спин-решеточной релаксации и связанного с релаксацией относительно уширения линий в спектрах ЯМР начало применяться для исследования структуры растворов сравнительно недавно. Неоднозначность выводов, трудность интерпретации величин, наблюдаемых непосредственно в опыте, и отсутствие пока совпадающих количественных расчетов можно поэтому считать болезнями роста этого метода, безусловно перспективного для теории растворов. [34]
Бурение указанных скважин обусловливается трудностями интерпретации материалов геофизических съемок в условиях несоответствия структурных планов и пологих углов падения пластов. [35]
Практическое использование алгоритмических моделей связано со значительными трудностями. Прежде всего исследователь сталкивается с трудностью интерпретации результатов моделирования. [36]
При решении реальных задач возникают некоторые осложнения. Первое из них связано с трудностью интерпретации механизма проводимости. При наличии проводимости передвижение носителей тока может осуществляться разными типами заряженных дефектов, как атомными, так и электронными. [37]
Хотя изучению адсорбции и радиационно-химических процессов на сорбентах - полупроводниках и диэлектриках - посвящено значительное количество работ [3, 4], метод ЭПР был использован в этих исследованиях сравнительно мало, применительно, главным образом, к двум типам сорбентов - силикагелям и цеолитам. В значительной мере это обусловлено трудностями интерпретации спектров ЭПР адсорбированных радикалов, которые часто отличаются от спектров этих радикалов в жидкой фазе или стабилизированных в твердых матрицах. Кроме того, имеются трудности в трактовке сигналов ЭПР парамагнитных центров сорбентов, образующихся под действием радиации Тем не менее, как будет видно из дальнейшего, именно метод ЭПР позволил вскрыть взаимодействие парамагнитных центров сорбентов с адсорбированными молекулами и тем самым установить механизм передачи энергии внутри гетерогенной системы. [38]
Несмотря на эти трудности, было проведено довольно много исследований с другими ядрами, кроме протонов, и получен ряд ценных и важных результатов. При дальнейшем совершенствовании теории и преодолении трудностей интерпретации этот метод может стать одним из самых мощных орудий исследования строения молекул и кристаллов. Хотя такие важные ядра, как С12, О16 и S32, немагнитны, можно исследовать ЯМР на их изотопах, так как С13, О17 и S33 все обладают спинами. [39]
Нетрудно понять, что пренебрежение реальным несовершенством нагнетательной скважины при стандартной обработке олыта приведет к завышению расчетной емкости пласта. Конечно, в однородных изотропных пластах трудности интерпретации можно обойти изменением расчетной схемы, но в реальных случаях для этого обычно не хватает исходной информации, особенно в части фильтрационных свойств. [40]
Я уверен, что специфическая особенность квантовой механики состоит в том, что в ней мы встречаемся с движением по непосредственно ненаблюдаемым случайным траекториям, познание которых возможно только на основе сложного статистического анализа функций распределения для измеряемых величин. Эта особенность и является причиной всех трудностей интерпретации свойств движения микрочастиц. Кроме того, есть еще одно принципиальное отличие. В классической статистической физике сохраняется иллюзия возможности предсказания траектории движения индивидуальных броуновских частиц при задании начального состояния движения всех молекул среды, возмущающих их движение. В квантовой же механике не остается оснований даже для подобной иллюзии восстановления детерминизма, так как здесь мы имеем дело с возмущениями движения микрочастиц со стороны физического вакуума, который принципиально уже нельзя представить себе предсказываемым из-за бесконечного числа степеней свободы этой среды. [41]
Сложность интерпретации изображений, имеющих вид непрерывной линии, как следов шаровой молнии подчеркивается тем обстоятельством, что имеется множество фотографий обычной молнии похожего вида. Следующий параграф, посвященный обсуждению таких фотографий, иллюстрирует трудность интерпретации. [42]
Тем не менее метод измерения интенсивностей в ИКС, несмотря на его несомненную ценность, применяется еще недостаточно широко. Это связано как с экспериментальными трудностями, так и с трудностями интерпретации полученных данных. Причина последнего отчасти заключается в том, что чисто эмпирический подход, имевший большой успех на первом этапе изучения частот колебаний многоатомных молекул, совершенно неприменим при исследовании интенсивностей полос поглощения, так как этот параметр зависит от значительно большего числа факторов. Поэтому с самого начала необходимо базировать соответствующие исследования на широком привлечении теоретических методов. [43]
Электронная дифракция для этой цели используется несколько реже, что объясняется трудностями интерпретации отдельных дифракционных эффектов из-за отсутствия необходимой теоретической основы. [44]
Некоторое упрощение возможно в том случае, когда одна из фаз нелимитирующая. Тем не менее даже в этом случае сложность реального процесса экстракции обусловливает трудность интерпретации результатов кинетических исследований. [45]