Cтраница 1
![]() |
Изменение гигроскопичности целлюлозного материала при введении в макромолекулу целлюлозы ацетильных групп. [1] |
Увеличение среднего расстояния между макромолекулами доказывается уменьшением плотности этих препаратов. [2]
Увеличение среднего расстояния между молекулами объясняется тем, что график потенциальной энергии слева от Ямин поднимается гораздо круче, чем справа. [3]
Увеличение среднего расстояния между макромолекулами и разрушение отдельных ( более прочных) связей между ними, препятствующих набуханию волокна и, тем самым, диффузии гидролизующих агентов, бесспорно оказывает существенное, а в ряде случаев основное влияние на скорость процесса гидролиза в гетерогенной среде. [4]
Из-за энгармонизма происходит увеличение среднего расстояния между атомами и уменьшение С / о. Следовательно, U0 и U оказываются зависящими от температуры. При О К U0 Eo, а затем UQ уменьшается с повышением температуры. [5]
Упругая деформация материалов обусловливается увеличением среднего расстояния между атомами под действием внешних усилий. После снятия нагрузки исходное состояние восстанавливается почти мгновенно. Этот тип деформации является общим для высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ. [6]
Упругая деформация материалов обусловливается увеличением среднего расстояния между атомами под действием внешних усилий. После снятия нагрузки исходное состояние восстанавливается почти мгновенно. Этот тип деформации является общим как для высокомолекулярных, так и для низкомолекулярных веществ. [7]
Механизм упругой деформации заключается в увеличении средних расстояний между атомами и молекулами, а в случае полимеров он сводится к изменению длин связей и деформации валентных углов. Упругая деформация сопровождается изменением объема тела под действием внешнего напряжения и развитие ее связано с изменением потенциальной энергии системы. Вследствие этого твердое тело поглощает тепло ( охлаждается) при упругом растяжении и выделяет его при сжатии. При высокоэластической деформации аморфных полимеров объем образца, как правило, не меняется. Высокоэластическая деформация во многих случаях практически не сказывается на изменении потенциальной энергии системы. При этом образец при растяжении нагревается, а сокращаясь, поглощает такое же количество тепла. [8]
Механизм упругой деформации заключается в увеличении средних расстояний между атомами и молекулами при растяжении, деформация сопровождается возрастанием объема тела ( длины) и ее развитие связано с изменением потенциальной энергии системы. Упругая деформация, как мы уже отмечали, происходит со скоростью звука, которая мало зависит от температуры. Направление процесса деформации ( нарастание или убывание силы) в случае упругой деформации не играет роли. [9]
Механизм упругой деформации заключается в увеличении средних расстояний между атом ами и молекулами при растяжении, деформация сопровождается возрастанием объема тела ( длины) и ее развитие связано с изменением потенциальной энергии системы. Упругая деформация, как мы уже отмечали, происходит со скоростью звука, которая мало зависит от температуры. Направление процесса деформации ( нарастание или убывание силы) в случае упругой деформации не играет роли. [10]
Квантовом еханический эффект состоит в увеличении среднего расстояния между сферами, находящимися в контакте, приблизительно на Д их относительной длины волны де Бройля. Причиной является то, что волновая функция должна обращаться в нуль на поверхности сферы, и наиболее вероятное положение будет соответствовать первому максимуму, отстоящему на Д длины волны. [11]
Интенсивность этих линий быстро падает при увеличении среднего расстояния между спинами, и часто они вовсе не наблюдаются. Линии эти полезны главным образом тем, что доказывают наличие триплет-ного состояния, особенно когда линии в сильном поле оказываются значительно уширенными. [12]
Очевидно, что объем кристалла растет с увеличением среднего расстояния между атомами. Значит, повышение температуры влечет за собой увеличение среднего расстояния между атомами кристалла. Чем же обусловлено увеличение расстояния между атомами при нагревании. [13]
Объемные эффекты приводят к раздуванию молекулярного клубка - увеличению средних расстояний между концами цепи. Раздувание приближенно описывается параметром а, показывающим, во сколько раз увеличились средние линейные размеры клубка по сравнению с размерами без учета объемных эффектов. [14]
Тепловое движение помимо того, что приводит к увеличению средних расстояний между узлами решетки и делает сами узлы как бы несколько размытыми, вследствие беспорядочных смещений частиц во время тепловых колебаний, приводит и к более серьезным нарушениям кристаллической решетки. Иногда при колебаниях, частицы, расположенные в узлах, настолько сильно раздвигаются, что между ними ( в междоузлиях) освобождается достаточно места, чтобы в нем могла поместиться частица. Тогда может случиться, что как я-нибудь из соседних частиц, сильно отклонившаяся во время колебаний, вдвинется в такой, на мгновение образовавшийся просвет и не сможет выйти из него при последующем сближении расступившихся частиц. [15]