Cтраница 3
Основные научные работы посвящены химической кинетике и изучению кристаллической структуры. [31]
В последнее время достигнут значительный прогресс в изучении кристаллической структуры дисперсных минералов. [32]
В последнее время достигнут значительный прогресс в изучении кристаллической структуры дисперсных минералов. [33]
Следует указать на наличие некоторых белых пятен в изучении кристаллических структур, то есть нет полного представления о всех возможных тактических формах полиолефинов. [34]
В заключение следует отметить, что два последних метода изучения кристаллической структуры - методы дифракции нейтронов и электронов - определяют положения атомных ядер, тогда как дифракция рентгеновских лучей указывает на области высшей электронной плотности. [35]
В последние два десятилетия был достигнут значительный прогресс в изучении кристаллической структуры дисперсных минералов. [36]
В таких случаях объяснение может быть получено только на основании изучения кристаллической структуры соединения. [37]
Главным препятствием в развитии кристаллографии полимеров является то, что практически изучение кристаллической структуры полимеров ограничивается исследованием поликристаллических образцов, так как отдельных кристаллов выделить не удается. Более того, кристаллы полимеров имеют обычно низкую степень симметрии ( как правило, не выше ромбической), поэтому вряд ли возможен полный анализ рентгенограмм неориентированных поликристаллических образцов. Такие рентгенограммы дают богатый материал: их рассмотрение позволяет иногда даже определить расположение атомов в элементарной ячейке. [38]
![]() |
Рентгенограмма монокристалла натроли-та - природного цеолита. ( По данным Schmitt R.A., Hopkins Т.Е.| Дифракция рентгеновских лучей на порошкообразном образце. [39] |
С тех пор дифракция рентгеновских лучей на кристаллах используется главным образом для изучения кристаллической структуры. Длина волны рентгеновского излучения, получаемого с помощью мишеней из различных металлов, к настоящему времени уже хорошо известна. [40]
При взаимодействии рентгеновского излучения с веществом наблюдается также рассеяние, которое используют при изучении кристаллической структуры вещества методом рентгеноструктурного анализа. [41]
Описанный метод рентгеносъемки получил название метода порошка в связи с тем, что он широко применяется для изучения кристаллической структуры порошкообразных веществ. [42]
Приведенная цитата является прекрасным кратким введением к рентгеновской дифракции - Эта область исследований оказалась чрезвычайно полезной при изучении кристаллической структуры вещества, а также разработке средств получения монохроматических рентгеновских лучей и измерения их длин волн. [43]
Для того чтобы понять причины, обусловливающие образование смешанных кристаллов, правильнее производить не сравнительное изучение свойств чистых компонентов, а изучение данной кристаллической структуры в отношении возможности посторонних частиц замещать частицы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, или становиться между ними в межузловом пространстве. Поясним это положение на нескольких примерах. Гольдшмидтом и Гриммом, исходят именно из сравнения свойств чистых компонентов. По Гримму [ и ], для образования смешанных кристаллов необходимо, чтобы расстояние между ионами или константы решеток у двух веществ были бы сходными. Действительно, известны смешанные кристаллы, образованные этими веществами. Однако здесь замещают друг друга не молекулы КВг и RbCl, а ионы, из которых они составлены. Соотношения между ионами в этих смешанных кристаллах лишь случайно могут быть стехиометрическими. Тем не менее, эта пара солей не дает смешанных кристаллов. [44]
Роль, которую играет число валентных электронов при переходе от металлической связи к ковалентной, была выявлена Юм-Розери [ 18J1 при изучении кристаллической структуры элементов, расположенных в правой части периодической таблицы. Хотя, как будет показано в § 18.4, эти представления не полностью независимы от допущения наличия зон энергии, они выражают иной подход к этому вопросу. [45]