Cтраница 1
Кубическая фаза CdSe неустойчива, при температуре 130 С она частично переходит в гексагональную модификацию. [1]
Содержание кубической фазы по мере дальнейшего охлаждения постепенно уменьшается и при температуре Т3 весь кристалл становится однофазным. На рис.; представлена температурная зависимость параметров решетки в однофазных состояниях, а также при наличии тетрагональной и кубической фаз. [2]
![]() |
Параметр решетки кубических и тетрагональных твердых растворов в системе Zr02 - U02, подвергнутых различной термической обработке ( по данным Воронова и др.. [3] |
Для кубической фазы: 1 - образцы отожженные, 2 - закаленные от 1400; 3 - закаленные от 1550; для тетрагональной фазы по оси с: 4 - образцы, закаленные от 1500, s - отожженные; для тетрагональной фазы по оси а: - образцы, закаленные от 1550, 1 - отожженные. [4]
На шлифах кубические фазы различаются плохо. [5]
![]() |
Диаграмма состояния системы Dy203 - ТЮ2.| Параметр, элементарной ячейки пиро-хлорной фазы системы Dyz03 - TiOa. [6] |
Минимальная температура устойчивости кубической фазы 1600, когда в растворе содержится 38 мол. [7]
Уже незначительные следы кубической фазы, появляющейся при распаде высокотемпературного тетрагонального твердого раствора, не фиксируемые рентгенографически, хорошо заметны под микроскопом в проходящем свете благодаря окрашиванию ими в красный цвет распадающихся участков исходной фазы желтого цвета. [8]
В более позднем эксперименте [20] кубическая фаза пары решеток была скомпенсирована за счет использования последовательности призм, и импульс был действительно сжат до 6 фс. Такой импульс на 620 нм состоит только из трех оптических периодов; в настоящее время это рекордно короткая длительность импульса света. [9]
Таким образом, пластинчатое включение кубической фазы становится слабо тетрагональным в результате упругой деформации, связанной с когерентным сопряжением фаз. [10]
Температура перехода сплавов, имеющих кубическую фазу, растет до максимального значения 3 7 К примерно при 16 ат. [11]
I рода, причем переход из кубической фазы в тетрагональную - I рода, близкий к переходу II рода. Изменение симметрии пгЗт - 4m / n могло бы осуществиться и фазовым переходом II рода, тогда как представить себе непрерывное изменение состояния кристалла с изменением симметрии 4mwi - - - тт2 и тт2 - Зтп невозможно. Переход из кубической фазы сопровождается значительной аномалией диэлектрической проницаемости ( рис. 1.12), причем е Ск. [13]
Рассмотрим случай распада бинарного твердого раствора на кубические фазы, отличающиеся друг от друга составом. Пусть распад осуществляется в результате перераспределения атомов по узлам кристаллической решетки исходного твердого раствора. Тогда все фазы будут когерентно связаны друг с другом. [14]
Наблюдаемый гистерезис обусловлен переходом орторомбическая фаза - кубическая фаза при 4 5 кбар и переходом кубическая фаза - орторомбическая фаза при 1 1 кбар. [15]